SEMh
CONGRESO 1995 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGIA ACTAS
Huesca, 14, 15 y 16 de noviembre de 1995
S EMh
CONGRESO 1995 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGIA ACTAS
Huesca, 14, 15 y 16 de noviembre de 1995
1a edición: noviembre 1995 Edita: Instituto de Estudios Altoaragoneses ISBN: 84-8127-040-7 Responsable de la edición: Joaquín Aibar Lete Imprime: Tipo Línea, S.A. Isla de Mallorca, s/n. 50014 Zaragoza Depósito legal: Z-3.580-95
C O M I T E C I E N T I F I C O Y ORGANIZADOR
Coordinadores:
Joaquín Aibar Lete Carlos Zaragoza Larios José Ma Sopeña Mañas
Responsables de Secretaría:
Elena Escar Hernández Mercedes García Domínguez
Vocales SEMh:
Ma Isabel Fraga Vila José Joaquín García Serrano
PRESENTACIÓN
La PAC y el control de las malas hierbas: reforestación, nuevos cultivos, nuevas técnicas.
Es indudable que la Política Agraria de la Union Europea, y sus sucesivas reformas, esta causando una verdadera conmoción en el mundo agrícola europeo. La reforestación es uno de sus aspectos básicos Ahora se trata de fomentar el cultivo de especies forestales con fines de repoblación, cobertura del suelo y mejora del medio ambiente. Sin embargo, una de las primeras preocupaciones del agricultor o silvicultor, como tantas otras veces, son las especies vegetales que van a competir con las plántulas de los árboles por los recursos disponibles, retrasando o impidiendo su desarrollo Existe también un gran interés por todos los cultivos que no produzcan excedentes alimentarios. Así, las plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y agroenergéticas se verán promocionadas. Y, hasta ahora, el control de las malas hierbas en estos cultivos ha sido poco estudiado en España. En cuanto a nuevas técnicas, últimamente, el agricultor ha tenido como objetivo un ahorro sustancial de costes. La reducción del laboreo, en especial de las labores de volteo, se ha extendido en los últimos años. Ello ha creado nuevos problemas en el control de algunas especies arvenses También el abandono de tierras, impuesto por la PAC, tiene un protagonismo especial por las diferentes técnicas que son necesarias para conservarlas desherbadas. La malherbología puede, y debe, aportar soluciones en la reforestación, en la diversificación de cultivos, en las nuevas técnicas de labranza, en el manejo de las tierras abandonadas, en la reducción del impacto medioambiental de las técnicas de escarda y, en definitiva, en la sostenibilidad de nuestra agricultura. El congreso de la SEMh en Huesca, provincia aragonesa de gran tradición agrícola y forestal, es una buena oportunidad para que técnicos e investigadores de la Universidad, Administración o Empresa Privada puedan exponer, compartir y debatir problemas y soluciones.
Huesca, noviembre 1995.
César Fernandez Quintanilla Presidente de la SEMh
INDICE GENERAL
Presentación
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PONENCIAS SERRADA, R. Posibilidades de utilización de fitocidas en actividades forestales BENOIT, D.L. ; CLOUTIER, D. y RECASENS, J. Métodos alternativos de represión de las malas hierbas: escardadores mecánicos y técnicas de evaluación
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...
27
IGLESIAS, J.L. Técnicas de reforestación
37
CUSSANS, G.W. Control de malas hierbas en tierras retiradas del cultivo
43
COMUNICACIONES Flora y vegetación arvense MARTI, C. y BADIA, D. Influencia de la vegetación espontánea en la implantación, por ahoyado, de pinos y carrascas en el Bajo Cinca (Huesca)
53
RECASENS, J. y CONESA, J.A. Nuevas malas hierbas alóctonas en los cultivos de regadío de Cataluña
59
PONS, L. ; RECASENS, J. ; OLIVA, F. ; TABERNER, A. y RIBA, F. Variabilidad morfológica de las poblaciones de arroz salvaje (Oryza sativa L.) presentes en los campos de arroz del Delta del Ebro
67
MOSQUERA, R. y GONZALEZ, A. Estudio de la composición botánica en sistemas lecheros sometidos a distinta carga
73
HERNANDEZ, A.J. ; PASTOR, J. ; PRIETO, E. ESTALRICH, E. y REY BENAYAS, J.M. La vegetación arvense en un agrosistema sometido a tratamientos de reforestación y abonado con compost de residuos sólidos urbanos
77
9
BUJAN, M. ; CASTELAO, A.M. y SAINZ, M.J. Malas hierbas en un cultivo ecológico de espárrago (Asparagus officinalis L.) en Galicia: primeros resultados
83
MONTEIRO, A. ; FIGUEIRA, T. ; VASCONCELOS, T. y MOREIRA, I. Sunflower weed flora in Portugal
87
RECASENS, J. ; PINA, R. ; KUC, A. ; RIBA, F. y CONESA, J.A. El banco de germoplasma de malas hierbas de la ETSEA de Lleida
91
CALVET, V. y RECASENS, J. Importancia y distribución de Abutilon theophrasti Medicus (Malvaceae) en campos de maíz de la provincia de Lérida
97
DORADO, J. ; AMBROSIO, L. y MONTE, J.P. del Tamaño de muestra para la estimación del banco de semillas del suelo
103
OLMOS, J.M. y RECASENS, J. Weed-one: sistema multimedia de enseñanza asistida por ordenador para el aprendizaje en el reconocimiento visual de plántulas de malas hierbas
109
LOPEZ GARCIA, M.C. y ZARAGOZA,C. Comparación de la flora arvense del maíz en Aragón en 1977 y 1991-1992
115
Biología y ecología de malas hierbas FRAGA, M.I. ; SAUQUILLO, E. y BALEATO, J.C. Caracterización botánica y ecológica de las comunidades arvenses en cultivos de maíz de Galicia
123
MONTE, J.P. del y TARQUIS, A.M. Modelos de germinación en el complejo Solanum
nigrum
129
MENDIOLA, M.A. Consideraciones acerca de la importancia de la biodiversidad vegetal en reforestacion
135
CHAMORRO, L. y SANS, F.X. Comparación de la supervivencia y las características reproductivas de Diplotaxis erucoides (L.) DC. y Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.W. Schultz
141
SAAVEDRA, M. Introducción al cultivo de especies herbáceas autóctonas para revegetación
147
SOBRINO, E. Diferencias morfológicas e interfertilidad entre las especies arvenses Eruca vesicaria (L) Cav. y E. sativa Miller
153
10
JIMENEZ, J.M. y CABEZUELO, P. Evaluación de la fitotoxicidad de herbicidas sobre plantones de Quercus rotundifolia Lam. (Encina)
225
PEÑUELAS, J.L. ; OCAÑA, L. ; DOMINGUEZ, S. y RENILLA, I. Primeros ensayos sobre el control de la competencia herbácea en repoblaciones de terrenos agrícolas abandonados
229
HUMANES, M.D. y PASTOR, M. Comparación de los sistemas de siega química y mecánica para el manejo de cubiertas de veza (Vicia sativa L.) en las interlíneas de los olivos
235
MONTSERRAT, A. Experiencias de herbicidas en nuevas plantaciones de cítricos
239
CABELLO, S. y VERDU, A.M.C. Uso integrado de la solarización y de la pendimetalina en el control de malas hierbas en el cultivo de la lechuga (Latuca sativa) en el Vallés oriental (Barcelona)
245
GARCIA-VALCARCEL, A.I. ; MATIENZO, M.T. ; LECHON, Y. y TADEO, J.L. Determinación de la adsorción de metribuzina en el suelo por d i f e r e n t e s métodos
249
FAUSTINO, A. ; MONTEIRO, A. y MOREIRA, I. Combate às infestantes do milho em mobilizaçáo mínima
253
CHUECA, M.C. ; DIAZ-SANTOS, E.; ESCORIAL, C. y GARCIA-BAUDIN, J.M. Respuesta de dos cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) a la aplicación radicular de difenzoquat
257
LOPEZ COSME, E. y GONZALEZ TORRES, R. Efectos de la solarización del suelo sobre la viabilidad de Cyperus rotundus L. y sobre la salinidad del suelo sometido a una capa freática salina
261
IGLESIAS, C. ; ANDRES, J.L. ; VAZQUEZ, A. y LOUREDA, M.L. Ensayo de eficacia de la materia activa benfuresato como herbicida de maíz contra Cyperus sp. en Galicia 1994
267
PEÑUELAS, J.L. ; CARRASCO, I. ; HERRERO, N. ; NICOLAS, J.L. ; OCAÑA, L. y DOMINGUEZ, S. Control de la competencia herbácea en vivero forestal por métodos químicos
273
SUSO, M.L. ; ZARAGOZA, C. ; ARBIZU, J. ; LORENTE, L. ; PARDO, A. y GIL-ALBARELLOS, C. Ensayos de tratamientos herbicidas en un cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) de siembra directa
277
10
VIDAL, J.I. y RECASENS, J. Dinámica del banco de semillas de malas hierbas en un suelo agrícola
157
CAUDEVILLA, E. ; RIBA, F. y RECASENS, J. Estudio del desarrollo fenológico en una población de Bromus diandrus Roth
163
HERNANDEZ, A.J. ; ESTALRICH, E. y PASTOR, J. Estudio de las malas hierbas en el proceso de la retirada total de un cultivo cerealista en tierras de secano: valoración ecológica
169
SAAVEDRA, M. y PASTOR, M. Cobertura de especies gramíneas autóctonas en olivar: diseño de una técnica de implantación y manejo
175
RAMIREZ SANTA-PAU, M. y MONTE DIAZ, J.P. del Comportamiento de la germinación en el género Echinochloa 181 Control y eficacia de herbicidas NAVARRO-GARCIA, S. ; ESCOLAR, P. ; BARBA, A. y CAMARA, M.A. Influencia de la luz solar en la disipación del herbicida isoxaben en el suelo
189
GONZALEZ PONCE, R. y SALAS, M.L. Control de malas hierbas con metolacloro y atrazina en maíz. Efectos sobre el rendimiento y nutrición del cultivo
193
LECHON, Y. ; SANCHEZ-BRUNETE, C. y TADEO, J.L. Simulación de la persistencia de isoproturon en el suelo mediante modelos determinísticos
199
ROMERO, R. ; FERNANDEZ, J.L. y RIGUEIRO, A. Aplicación de coberturas de corteza de pino para controlar malas hierbas y rebrotes en plantaciones de frambueso: influencia del espesor y efectos sobre el suelo
205
PEREZ, R.A. ; TADEO, J.L. ; MONTERO, G. y GARCIABAUDIN, J.M. Niveles de Pendimetalina y Tiazopir en Pinus pinea L. Estudios preliminares
213
TIEBAS, M.A. ; BOZAL, J.M. ; BIURRUN, R. y ESPARZA, M. Estudio del comportamiento de herbicidas en arroz, para el control de Echinocloa spp
217
GOMEZ DE BARREDA, D. y LORENZO, E. Nota sobre la fitotoxicidad del MCPA en los agrios
221
11
ZARAGOZA, C. ; MOYA, S. y MARTINEZ, G. Efectos de las coberturas orgánicas a base de cortezas de pino y restos de poda en un huerto de frutales
283
CABELLO, F. ; GALLEGO, J.F. e HIDALGO, P. Estudios preliminares sobre las técnicas de mantenimiento del suelo en viñedo. Influencia sobre el medio ambiente y reducción de costes de producción
291
FERNANDEZ-CAVADA, S. ; COSCULLUELA, J. ; SOPEÑA, J.M. y ZARAGOZA, C. Primeros resultados de un ensayo de herbicidas en vivero de Pinus halepensis y P. pinaster
297
GARCIA TORRES, L. ; CASTEJON-MUÑOZ, M. ; LOPEZ GRANADOS, F. y JURADO-EXPOSITO, M. Técnica IGP (Imazapir-Postemergencia-Girasol) para el control del jopo (Orobanche cernua sp cumana) del girasol (Helianthus annuus)
303
MONTSERRAT, A. Avance experiencias manejo de suelo en nuevas plantaciones de cítricos con riego por goteo
307
Interferencia malas hierbas-cultivos GONZALEZ PONCE, R. ; VERDUGO, M. ; SALAS, M.L. y ZANCADA, C. La altura de las plantas como un factor determinante de la competencia entre Solanum nigrum L. y los cultivos de tomate y pimiento
317
TORNER, C. ; SANCHEZ DEL ARCO, M.J. ; PARDO, A. ; SUSO, M.L. ; CAUDEVILLA, M.E. y ZARAGOZA, C. Crecimiento del maiz en competencia con Chenopodium album L. y Datura stramonium L
323
GARCIA TORRES, L. y CASTRO TENDERO, A.J. SEMAGI: un programa informático para la selección de herbicidas en girasol (Helianthus annuus L.)
329
VITTA, J.I. y FERNANDEZ-QUINTANILLA, C. Comparación entre distintas metodologías para la estimación de la competencia entre malas hierbas y cultivos
333
GONZALEZ-ANDUJAR, J.L. y NA VARRETE, L. Comparación de índices de distancia en el estudio de la distribución espacial de malas hierbas
337
CASTRO, J. ; HUMANES, M.D. y PASTOR, M. Evaluación de tres variedades de cebada para su empleo como cubierta vegetal viva en olivar
341
13
GONZALEZ, L. ; SOUTO, X.C. ; SANCHEZ, A.M. y REIGOSA, M.J. Respuesta de las malas hierbas Rumex crispus, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Cirsium sp. y Solanum nigrum a la adición de compuestos alelopáticos
345
Nuevos desarrollos en herbicidas MIRO, F. y LOPEZ DE MEDINA, F. Zarpa, un nuevo herbicida de postemergencia precoz de otoño en olivar
351
TROGOFF, A. de HSP11, un nuevo coadyuvante tratamientos de postemergencia
357
herbicida para
los
COSTA, J. ; FERNANDEZ, J. y NAVARRO, E. Apoyo a las formulaciones herbicidas de baja peligrosidad, para una agricultura más respetuosa con el medio ambiente 363 GARCIA-TORRES, L. ; CASTEJON-MUÑOZ, M. ; LOPEZGRANADOS, F. y JURADO-EXPOSITO, M. Tratamientos HAS (herbicidas aplicados en semillas de cultivos) para el control del jopo (Orobanche spp.) Aportaciones
369
específicas
RECASENS, J. y TABERNER, A. Estado actual de la enseñanza de la malherbología en las Universidades de España
375
GONZALEZ PEDREÑO, D. Comité de Prevención de Resistencias a Herbicidas
383
INDICE AUTORES
387
INDICE TEMATICO
389
LISTA DE SOCIOS
391
14
PONENCIAS
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN DE FITOCIDAS EN ACTIVIDADES FORESTALES
R. SERRADA HIERRO Departamento de Silvopascicultura. EUIT Forestal. UPM. Ciudad Universitaria s/n. 28040. Madrid. España.
Resumen: La utilización de los fitocidas en los diferentes trabajos relacionados con la Selvicultura y las Repoblaciones Forestales en España ha sido y es en esta fecha muy escasa. Al contrario, en países con amplia práctica forestal, pero con clima atlántico o continental, la utilización de fitocidas en el sector forestal es frecuente. Las causas de este hecho son variadas: eficacia y selectividad de los fitocidas del campo agrícola reducidas; costo diferencial reducido entre alternativas de ejecución mecánicas y químicas, con coste superior en algunos casos para el empleo de fitocidas; falta de investigación sobre productos, dosis, épocas de aplicación y degradabilidad de los productos; y falta de práctica por parte de los técnicos forestales. En la actualidad, la reforestación de tierras agrícolas recientemente abandonadas, el abaratamiento de los fitocidas y el encarecimiento de la mano de obra y de la mecanización, abren expectativas de un incremento de la utilización de fitocidas en el campo forestal. Se enumeran en esta comunicación todas las operaciones importantes que se realizan en el campo de la Selvicultura, la Repoblación Forestal y la Viveristería Forestal, analizando la posibilidad de aplicación de fitocidas en ellas. A la vez se dan referencias bibliográficas sobre las experiencias de aplicación de fitocidas en el sector forestal español.
INTRODUCCIÓN El objetivo del presente trabajo es analizar las posibilidades de aplicación de los fitocidas en campo forestal, comprobar la escasa frecuencia de su empleo, apuntar las causas de esta escasez, referenciar publicaciones españolas relacionadas con el caso, y proponer líneas de investigación. Para mejor comprensión de los objetivos de las operaciones selvícolas, es preciso realizar una breve caracterización del campo forestal y de la relación entre Selvicultura y producción, lo 17
que se aborda en esta introducción. Lo forestal, conceptual y administrativamente definido como lo no agrícola, se puede identificar a través de los siguientes atributos: 1.- Se emplea o no se sustituye completamente la vegetación natural. 2.- Las alteraciones sobre el medio si son intensas no son frecuentes y si son frecuentes no son intensas. 3.- El plazo para obtener cosechas sucesivas en el mismo lugar, sobre todo las derivadas de las especies leñosas y que no sean frutos, es largo. 4.- La manipulación genética de las especies es escasa o poco intensa. Una característica fundamental de la vegetación forestal es la interrelación que se establece entre todos sus componentes. Esta interrelación se denomina espesura y constituye la causa fundamental de que la vegetación forestal se considere como un todo unitario, por lo que se le aplica el sustantivo masa, en la que los individuos dejan de tener importancia. La producción en Selvicultura es, por definición, continua y diversa. La continuidad se deduce de la aplicación del principio de persistencia, que indica que toda gestión debe garantizar la defensa de la integridad de la masa frente a agentes externos a la vez que asegura la regeneración tras los aprovechamientos finales. La diversidad se deriva de la complejidad de los sistemas forestales y de su larga permanencia, a la vez que de los amplios plazos de aprovechamiento, cristalizando en el principio de uso múltiple del monte. Según este principio, la gestión debe, tras formular la utilidad preferente de rodal concreto, posibilitar todas las demás utilidades o actividades que resulten compatibles. Este enfoque es otro de los criterios diferenciadores entre los sistemas forestales y los sistemas agrícolas. Se sistematiza ahora la enumeración de los bienes y servicios producidos por el monte, adoptando la clásica agrupación: - productos directos, también llamados bienes o productos inmediatos o materias primas. Se definen por los siguientes atributos: son fácilmente medibles o evaluables en especie; se les puede aplicar una valoración económica a través de precios unitarios contrastados por el mercado; su disfrute suele requerir la extracción del monte y su transformación. Una enumeración de este tipo de productos para el caso español es la siguiente: madera, corcho, resina, frutos, pastos, leñas, cortezas, caza, apícola, hongos, esparto, plantas medicinales y aromáticas, canteras, ... - productos indirectos, también llamados servicios o productos mediatos o externalidades. Se definen por atributos opuestos a los anteriores: son difícilmente medibles o evaluables en especie; su valoración económica es imposible o difícil o discutible; se obtienen o perciben por la mera existencia de la masa en el monte, siempre que se asegure su persistencia. Una enumeración de este grupo, quizás incompleta, es: regulación del ciclo hidrológico, disminuyendo escorrentías y protegiendo suelos; defensa frente a la erosión eólica; el
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mantenimiento de la composición de la atmosfera, con aporte de oxígeno y captación de C0 2 , aspecto este último muy trascendente si se confirma el cambio climático por el efecto invernadero; mantenimiento de la vida silvestre y la biodiversidad, tanto vegetal como animal, derivada esta función de los largos turnos y de la complejidad; funciones paisajísticas; funciones recreativas, cada vez más importantes en la estructura social actual; funciones educativas; ... La gestión selvícola tiene como primera función, con el auxilio de la sociedad implicada, fijar para cada monte la función preferente, para, fijada ésta, aplicar tratamientos que la posibiliten y mejoren, garantizando la persistencia y el uso múltiple. Se puede afirmar en este punto que cuando la producción preferente de un monte es un servicio o producto indirecto, la posibilidad de empleo de fitocidas queda descartada, ya que la intensividad de las actuaciones es baja y por otra parte es necesario mantener la máxima biodiversidad. Por tanto las operaciones que analizaremos, dentro de la práctica selvícola, serán las relacionadas con producciones preferentes directas. Finalmente hay que indicar que las producciones directas forestales en España tienen una baja apreciación económica unitaria, derivada de que se valoran mediante costes residuales, con lo que las expectativas de los propietarios son reducidas y por tanto su interés en invertir para aumentar la producción. Otra característica de la Selvicultura española, especialmente la que se desarrolla bajo clima mediterráneo es la fragilidad de las masas frente a los incendios forestales y la constancia del pastoreo, pasada y presente, en los montes
TRABAJOS
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Este apartado se dedica a pasar rápida revista a las operaciones o trabajos forestales en los que sería razonable la aplicación de los fitocidas. Las posibilidades de aplicación se analizarán desde tres enfoques: empleo de fitocidas como complemento o sustitutivo de alguna operación en su concepción actual; empleo de fitocidas como medio para prolongar la eficacia temporal de los tratamientos actualmente utilizados; indicación de operaciones que en la actualidad no se realizan, pero que podrían ser útiles empleando fitocidas como elemento principal. El análisis a realizar trata de atender simultáneamente a definir el estado de la cuestión y a proponer la líneas de investigación en este campo. No se harán referencias a composiciones, características, selectividad, o efectos de los fitocidas. Como requisito genérico de los fitocidas a utilizar en el campo forestal, dada su gran extensión y diversidad funcional, debe ser exigido el que sean biodegradables. Se enumeran a continuación las operaciones, que dentro de los tratamientos selvícolas, en las que puede ser interesante, por alguno de los motivos enunciados anteriormente, la aplicación de fitocidas.
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1.- DESBROCES TOTALES. Se denomina desbroce total a la eliminación del estrato de matorral o arbustivo presente en el monte, que frecuentemente forma la llamada masa accesoria, es decir, aquella que no es objeto de aprovechamiento directo o indirecto y que compite con la masa principal y es factor favorable a la propagación del incendio. Los objetivos preferentes de los desbroces totales son variables según la localización del mismo y su relación con la regeneración, la producción directa o la defensa de la masa: A.- En un bosque (fustal) que ha llegado a madurez e interesa regenerar tras la corta de aprovechamiento final por diseminación natural, la presencia de matorral constituye un obstáculo a dicha regeneración y a las operaciones de saca de maderas. B.- En un bosque (latizal) en edades intermedias del turno, la presencia de matorral puede retrasar el crecimiento de la masa principal, además de inducir riesgo de incendios. C - En montes adehesados con producción preferente de pastos, la presencia de matorral resta productividad. En montes claros para producción de frutos (Pinus pinea) o de resinas (Pinus pinaster) o de corcho (Quercus suber), la presencia del matorral dificulta las operaciones del aprovechamiento. D.- Los cortafuegos convencionales son fajas de 20 a 60 m de anchura sin ninguna vegetación que se disponen para mejorar la seguridad de los equipos de extinción y posibilitar aplicar contrafuegos. Son rápidamente colonizados, tras su ejecución mecánica, por el matorral, por lo que su conservación es onerosa y se reduce la eficacia. E.- Los matorrales en zonas pastables son reiterada e irresponsablemente quemados por los ganaderos. Los desbroces promovidos por las administraciones para reducir estos riesgos podrían ser abaratados con la aplicación de fitocidas. F.- En la repoblación forestal, la primera operación de ejecución suele ser un desbroce que reduzca la competencia con las plantas instaladas, ejecutado de forma concordante con la posterior preparación del suelo. Los métodos operativos para ejecutar desbroces totales más usuales son: A.- Desbroce manual, bien con herramientas de corte (hachas, podones, hoces, motodesbrozadoras,...), bien con herramientas de cava (azadas, retameros, picos,...). Se suele incluir la quema controlada del matorral en pie como procedimiento manual. B.- Desbroce mecánico por trituración, con desbrozadoras de diferentes tipos enganchadas a la toma de fuerza del tractor. La de de 15
localización de la ejecución de los desbroces, dada la gran variedad de objetivos y tipos masa a las que se aplican, abarca a toda España. La conservación periódica o reiteración un desbroce es variable con el tipo de masa. En los casos A, B y F la reiteración es cada a 25 años. En los casos C, D y E, la reiteración oscilará entre 4 y 7 años.
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Las ventajas de la alternativa de aplicar fitocidas como sustitutorios en las operaciones descritas se pueden resumir en: no existen siempre que se pretenda reducir riesgo de incendio, pues el matorral muerto constituye un peligroso combustible; pueden ser grandes en la reducción de la reinvasión del matorral tras desbroces mecánicos de reducción de riesgo de incendios; pueden ser incompatibles en dehesas pastadas si no son selectivos respecto de las herbáceas naturales; pueden ser eficaces y competitivos en relación con la repoblación forestal.
2.- DESBROCES SELECTIVOS. Se denomina desbroce selectivo a la eliminación de algunas especies de matorral o arbustivas presentes en el monte, a la vez que se respetan otras por ser objeto de aprovechamiento o por su papel ecológico. Los objetivos de los desbroces selectivos se refieren a dos casos: A.- Ejecución de las denominadas áreas cortafuegos de prevención de incendios que consisten en zonas perimetrales del monte o adosadas a caminos, con anchura de 100 m, en las que se extrae la mayor cantidad de combustible posible, dejando las especies poco inflamables, manteniendo cierto grado de espesura para evitar la reinvasión del matorral. B.- En las repoblaciones forestales productoras de la Cornisa Cantábrica, donde se debe extraer el matorral invasor cuando la masa es joven y ambos tienen altura similar. El método operativo en desbroces selectivos es casi siempre manual con herramientas de corte. La localización de esta operación, en relación con el primer objetivo, es toda España y cada vez más frecuente. La del segundo objetivo se reduce, como se ha dicho, a la Cornisa Cantábrica, en repoblaciones con Pinus radiata, Pinus pinaster ssp. atlantica y Eucalyptus globulus. En las áreas cortafuegos la periodicidad del desbroce oscila entre 4 y 10 años. En las repoblaciones protectoras se aplica de uno a tres desbroces entre el segundo y décimo año, y no vuelven a repetirse hasta la siguiente plantación, una vez transcurrido el turno que será de 25 a 35 años en los pinos y de 12 en los eucaliptos. Las ventajas de la posible aplicación de fitocidas en esta operación se resumen en: complementariedad en las áreas cortafuegos; posibildad de sustitución en repoblaciones productoras.
3.- CLARAS. Se denomina clara a la extracción de pies sobrantes de la masa principal en las edades de latizal y fustal (más de 10 y de 20 cm de diámetro normal, respectivamente). Las claras en monte alto no tienen interés a los efectos del presente trabajo. En ningún caso, salvo en Selvicultura tropical, se plantea la conveniencia de aplicar selvicidas a los pies sobrantes para que mueran en pie, pues siempre tienen un aprovechamiento comercial.
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No obstante, se introduce el apartado de las claras en monte bajo, también denominadas resalveos, por ser un caso de relativa gran extensión en el campo de la selvicultura mediterránea, en el se han realizado experiencias con fitocidas para control del rebrote inducido. El objetivo del resalveo en montes bajos regulares de encina (Quercus ilex), rebollo (Quercus pyrenaica) y quejigo (Quercus faginea), que han sido tratados para producción de leñas por cortas a hecho y turnos de 20 a 30 años, es obtener una nueva producción preferente de tipo pastoral, a la vez que se mejora la estabilidad de las masas y se reduce el riesgo de incendios. El mayor problema de los resalveos es la brotación inducida por la corta parcial, que compite con el estrato principal y resta recursos pastables. El método operativo de control del rebrote en resalveos ha venido siendo la roza mecánica, o bien el control con pastoreo intenso, controlándose en todo la intensidad de la intervención. La localización de estas masas es la zona central de la Península, con una superficie que se aproxima a los dos millones de Ha. La periodicidad de los resalveos se establece entre 7 y 15 años. Las ventajas de la aplicación de fitocidas en el control del rebrote de los resalveos se puede derivar de su eficacia, como han demostrado algunos ensayos realizados por el Departamento de Sistemas Forestales del INIA, especialmente sobre Quercus faginea.
4.- VIVEROS. Un vivero forestal es una superficie destinada a la producción de planta forestal destinada a la repoblación, cuyas características son su rusticidad, el pequeño tamaño, producirse en grandes cantidades y permanecer en el lugar de cultivo entre 1 y 3 períodos vegetativos. El cultivo de planta forestal a raíz desnuda participa en gran medida de las técnicas del cultivo agrícola, tanto en la preparación del terreno, como en la siembra, riego y escardas. Dadas estas circunstancias, no nos extendemos en considerar objetivos, método operativo y localización. Las ventajas de la aplicación de fitocidas en las escardas químicas de viveros forestales se han comprobado y es una práctica relativamente habitual, aunque todavía plantea dudas sobre el efecto de estas aplicaciones en relación con el estado de micorrización de la planta forestal. La práctica habitual se refiere, por una parte a la aplicación de herbicidas totales como preparación del terreno antes del semillado y para conservación de zonas no cultivadas, y por otra a la aplicación de herbicidas selectivos sobre el cultivo.
5.- DESTOCONADOS. La operación de destoconado consiste en la extracción de la cepa de un árbol del suelo, tras su aprovechamiento. El objetivo del destoconado, sólo cuando la especie es capaz de brotar de cepa o raíz, es evitar la competencia de los pies aprovechados con los de nueva introducción. Prácticamente
sólo se aplica en choperas. El método operativo habitual es actuar mecánicamente con bulldozer, retroexcavadoras o barrenas helicoidales. La localización de choperas de producción intensiva coincide con las vegas de los grandes ríos, y se estima que ocupan una superficie del orden de 200.000 Ha. La periodicidad del destoconado coincide con el turno de aprovechamiento, que oscila entre 12 y 16 años. Las ventajas de la aplicación de fitocidas a esta operación han sido comprobadas por experiencias del Departamento de Sistemas Forestales del INIA. 6.- ESCARDAS. La escarda es la destrucción de la flora herbácea, que en el campo forestal sólo se aplica de forma habitual en los siguiente casos: viveros, aspecto tratado en punto anterior; preparación del terreno en repoblaciones forestales en la Cornisa Cantábrica; y como operación de cultivo en choperas. El objetivo de la escarda es reducir la competencia por el agua y los nutrientes de las plantas introducidas en la repoblación, especialmente en los primeros años. El método operativo en los dos últimos casos citados ha venido siendo la aplicación de binas mecanizadas con cultivadores o rotovator. La localización de estas operaciones queda expresada en su definición y apartados anteriores. La periodicidad, para ambos tipos de repoblación, es de una a tres escardas en el primer tercio del turno de aprovechamiento. Las ventajas de la aplicación de fitocidas en este operación se manifiestan en tanto en cuanto dicha aplicación reduzca costes de ejecución frente a las escardas mecánicas. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL TEMA La revisión bibliográfica sobre la aplicación de fitocidas en el campo forestal, aunque no exhaustiva, proporciona unas conclusiones cualitativamente ciertas: A.- Existe una gran escasez de documentación. Comparando relativamente el tema concreto que nos ocupa con otros temas de similar interés o categoría, se aprecia poca documentación, lo que es consecuencia de la realización de escasas experiencias. Como ejemplo sirvan los siguientes datos: en el Congreso Forestal Español, celebrado en Lourizán en 1993, sólo se presentó una comunicación que hiciera referencia a la aplicación de fitocidas en el campo forestal, sobre 54 comunicaciones correspondientes a la sección del Congreso relacionada con producción y trabajos forestales; en la Revue Forestière Française (bimestral, más de 100 pg. por número), entre 1974 y 1994, no se han encontrado más de quince artículos relativos a este tema. B.- Particularidad de las experiencias. Otro común denominador en las publicaciones es que las aplicaciones buscadas por los autores ha sido en casi todos los casos de una aplicación
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muy concreta y particular a problemas que dentro del campo forestal tienen difícil extrapolación. Especialmente difícil resulta extrapolar experiencias francesas e inglesas a nuestra geografía por la gran diferencia en composición específica, estructura de las masas y definición de objetivos preferentes. C.- Necesidad de experimentación. En las publicaciones o tratados generalistas sobre Selvicultura, Repoblaciones Forestales y Viveros forestales, tanto franceses como belgas, norteamericanos o ingleses, las referencias a la posible aplicación de herbicidas en el campo forestal, además de muy cortas, señalan la necesidad de investigar estas posibilidades más a fondo y recomiendan prudencia en la extensión de las realizadas. D.- Apreciación optimista del futuro de la aplicación de fitocidas en el campo forestal. Las publicaciones mencionadas en el punto anterior coinciden en afirmar la viabilidad de la aplicación de fitocidas al campo forestal y augurar un futuro prometedor, aunque estas opiniones se mantienen tanto en las fechadas en los años 70, como las de los 80 y 90. Se incluye a continuación una relación alfabética de publicaciones consultadas para la redacción de esta ponencia. Sirve su examen para avalar los puntos que se acaban de referir y para que los interesados en iniciarse en el tema tengan posibilidad de unas primeras lecturas: ANDRÉ, P. 1981. La fougére-aigle et ses implications sylvicoles; proposition de controle chimique. Revue forestière française. nº 6. ENGREF. Nancy. BOUDRU, M. 1992. Foret et sylviculture: boisements et rebiosements artificiels. Les Presses Agronomiques de Gembloux. Gembloux. CTGREF. 1975. Boissement de terres agricoles: degagements chimiques. Revue française. nº 5. ENGREF. Nancy. CHAPMAN, G.W. y ALLAN, T.G. 1978. Técnicas de establecimiento forestales. FAO. Roma.
de
forestière
plantaciones
DANIEL, P.W. 1982. Principios de Silvicultura. Mc. Graw Hill. Mexico. DAVIES, R.J. 1987. Arboles y malas hierbas. Forestry Commission. Londres. DREYFUS, 1Ph. 1984. Substitutions de flore aprés entretien chimique des plantations forestieres. Methode de diagnostic. Application au Nord-Est de la France. Revue forestière française. n° 5. ENGREF. Nancy. EVANS, J. 1983. Le controle des gourmands: état actuel des recherches en Grande-Bretagne. Revue forestière française. nº5. ENGREF. Nancy. FROCHOT, H. 1978. Contribution a l'etude de desherbage chimique des résineux forestière en pepiniére. Revue forestiére française. n° 3. ENGREF. Nancy. FROCHOT, H. 1986. Le desherbage chimique en pepiniére forestière. Revue française. n° 3. ENGREF. Nancy.
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forestière
FROCHOT, H. 1986. Maitrise chimique de la vegetation indésirable en plantation forestière. Revue forestière française. n° 3. ENGREF. Nancy. FROCHOT, H; PICARD, J.F. y DREYFUS, Ph. 1986. La vegetation herbaceé, obstacle aux plantations. Revue forestière française. nº 3. ENGREF. Nancy. FROCHOT, H. y WEHRLEN, L. 1980. Effets d'une aplication tardive d'herbicides sur la ronce (Rubus fruticosus) en preparation d'une regéneration naturelle de feullis (Quercus sp. et Fagus sylvatica). Revue forestière fraçaise. nº2. ENGREF. Nancy. GONZALEZ ANTOÑANZAS, F. 1983. Control del rebrote de cepas de chopo impregnación con glifosato tras la corta. INIA. Madrid.
por
GONZALEZ ESPARCIA, E. 1974. Los fitocidas y sus aplicaciones selvícolas. Monografías n° 9. INIA. Madrid. GRAU, J.M. y GONZALEZ ANTOÑANZAS, F. 1993. Cultivo de choperas: aplicación de herbicidas y no laboreo. Ponencias y comunicaciones al Congreso Forestal Español. Tomo II, pg 529. SECF. Lourizán. HAWLEY, R.C. y SMITH, D.M. 1982. Silvicultura práctica. Ediciones Omega. Barcelona. LANIER, L. 1986. Précis de sylviculture. ENGREF. Nancy. NAVARRO, M. 1977. Técnicas de reforestación. Monografías nº 9. ICONA. Madrid. NAVARRO, M. 1980. El catón de los viveros forestales.
ICONA. Madrid.
SERRADA, R. 1993. Apuntes de repoblaciones forestales. Fundación Conde Valle de Salazar. EUITF. Madrid. SMITH, D.M. 1986. The practice of silviculture. John Wiley & sons. New York. TOVAL, G. y PUERTO G. 1986. Control de Acacia dealbata Link. mediante herbicida a base de glifosato. Montes, revista de ámbito forestal. n°10. Asociación de Ingenieros de Montes. Madrid. VARIOS AUTORES. 1990. Tendencias mundiales en el control de la vegetación en los montes. Departamento de Silvopascicultura. UPM. Madrid.
accesoria
VELEZ, R. 1990. Algunas observaciones para una selvicultura preventiva de incendios. ECOLOGÍA. Fuera de serie nº 1. ICONA. Madrid. WILLIAMSON, D.R. y LANE, P.B. 1989. El uso de herbicidas en el bosque. Forestry Commission. Londres. ZULUETA, J. y GONZALEZ ANTOÑANZAS, F. 1981. Eliminación con roundup de los rebrotes de las cepas de chopo tras la corta. INIA. Madrid.
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CONCLUSIONES A modo de conclusiones y resumen de lo expuesto, se señalan las líneas de investigación que se consideran más interesantes en relación con la aplicación de los herbicidas al campo forestal: 1.- Estudios sobre contención del rebrote e invasión de matorrales en desbroces totales y desbroces parciales sobre infraestructuras de prevención de incendios forestales (cortafuegos y áreas cortafuegos). 2.- Posibilidad de aplicación de desbroces químicos en repoblaciones forestales protectoras frente a la erosión. 3.- Aplicación de fitocidas en el control del rebrote inducido por resalveos de conversión en monte bajo de Quercus ilex, Quercus pyrenaica y Quercus faginea. 4. - Mejora de la aplicación de herbicidas en viveros forestales. 5.- Control de malas hierbas sobre terrenos agrícolas recientemente abandonados y destinados a reforestación (RD 378/93), como complemento a las operaciones de repoblación forestal.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE REPRESIÓN DE LAS MALAS HIERBAS: ESCARDADORES MECÁNICOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
D. L. BENOIT 1 , D. CLOUTIER 1 y J. RECASENS 2 1
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Centre de Recherche et développement en horticulture Agriculture et Agro-alimentaire Canada 430 Boul. Gouin Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Canada
Departament D'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria ETSEA, Universitat de Lleida Rovira Roure 177, 25002 Lleida
INTRODUCCIÓN El advenimiento de los herbicidas selectivos y eficaces para los cultivos ha causado prácticamente, el abandono de los escardadores mecánicos a lo largo de los últimos treinta años (LAMPKIN, 1990). Sin embargo, algunos trabajos fueron desarrollados sobre el desherbado mecánico durante los años 50 (COLEMAN, 1954; HULL, 1956; LOVELY et al., 1958; PETERS et al., 1959; REA, 1955). A pesar de que estos métodos fueron poco populares, continuaron evolucionando y durante los últimos años han visto la aparición de nuevos equipos cada vez más perfeccionados, cuyo uso, desgraciadamente, está poco documentado (PARISH, 1990). Los nuevos escardadores aplican diferentes principios: a) remover ligeramente la superficie encostrada del suelo con el fin de desarrelar las jóvenes plántulas gracias a una estructura que pasa muy cerca de la línea del cultivo al estilo de jaulas rodantes (Budding) o bien trabajan sobre toda la superficie como un rastrillo (Rabewerk); b) desencostrar el suelo y exponer al aire las semillas en germinación de las malas hierbas con el fin de desecarlas, como ocurre con la utilización de una fresadora (Yetter); c) cortar las raices de las malas hierbas justo bajo la superficie del suelo, sin volteo de éste o de las semillas de las malas hierbas de la superficie, mediante una aleta especializada (Hiniker); d) enterrar las plántulas de las malas hierbas sobre las líneas de cultivo al arrojar tierra con el desherbado entre las líneas (Bezzerides, Hiniker), e) cortar y enterrar en profundidad las malas hierbas presentes entre las líneas de cultivo (rotocultor), y f) realizar un pase muy cerca del propio cultivo, encontrándose éste protegido por una pared muy rígida (Kongskilde, rotocultor). Nota del traductor: El presentre trabajo ha sido traducido del francés por parte del tercer autor. Para la traducción de los términos técnicos se ha seguido el Interdisciplinary Dictionary of Weed Science de G.H. Wiliams y W. van der Zweep (1990) así como el Léxic de Maquinaria Agrícola, català/castellà/anglès/francès, basado en la norma internacional ISO 3339/0 y editado por el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (1993).
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Podemos también encontrar documentación sobre las características de los escardadores, tales como su montaje, el tipo de dientes, el tipo de reja de arado, el equipamiento funcional y complementario, su modo de acción sobre los suelos, su rayado sobre el mismo, los perfiles de suelos obtenidos y su utilización según el tipo de suelo (BARTHÉLEMY et al., 1987). El aspecto técnico de los escardadores mecánicos es bien conocido, pero el aspecto fundamental de conocer contra qué objetivo se combate ha sido tenido muy poco en cuenta por parte de la tecnología. La evaluación científica de los escardadores mecánicos es un aspecto que ha sido olvidado y los pocos trabajos efectuados en este sentido se centran para los cereales en Europa (RASMUSSEN, 1991; REIMANN, 1987; VOTGMANN, 1985). Así, densidades conocidas de una especie indicadora tales como Sinapis alba, Brassica napus o Phacelia tanacetifolia (RASMUSSEN, 1993; WEBER et MEYER, 1993) han sido sembradas con el fin de simular poblaciones uniformes de malas hierbas y evaluar su represión. No existen métodos para realizar la evaluación de la eficacia de los escardadores (PARISH, 1990, LAMPKIN, 1990) y, en consecuencia, sería esencial establecer una metodología objetiva de evaluación que fuese útil en todos los cultivos. Tradicionalmente, las evaluaciones han sido realizadas a partir de la flora arvense presente en una parcela. Esta metodología tiene como principal defecto el poder juzgar un escardador como bueno si la resistencia ejercida por las malas hierbas es débil (baja densidad), mientras que las conclusiones podrian ser contrarias en el caso de infestaciones muy fuertes. Es importante, pues, evaluar los escardadores en una situación donde la densidad y la distribución espacial de la especie a combatir sean conocidas. Para ser objectivos, la medida que fuese tomada deberia expresar la superficie del terreno donde las malas hierbas son realmente destruidas por el pase del escardador, teniendo en cuenta el desplazamiento y la posible reinstalación de las plantas tras el pase del mismo. Para ser precisos, tal evaluación no puede ser realizada más que sobre poblaciones de plantas que han sido sembradas y cuya densidad de emergencia y estado fenológico sean conocidos. Esto permite evitar el problema de las evaluaciones convencionales en malherbología, las cuales dependen mucho de poblaciones naturales de malas hierbas que son extremadamente variables y así permitir juzgar los escardadores mecánicos sobre una base comparable y objetiva. En consecuencia, el objetivo de este trabajo es el de presentar una técnica que evalue la eficacia de diferentes escardadores en la destrucción de plántulas de malas hierbas, y comparar esta técnica con el método tradicional de evaluación de las poblaciones de malas hierbas mediante un censo de las mismas en un rectangulo o superficie similar.
MATERIAL Y MÉTODOS El trabajo se realizó durante el verano de 1994 sobre un suelo orgánico (82,3% de MO y pH de 5,5). El suelo fue sometido a una labor en otoño y un pase de grada de discos en la primavera previamente a la siembra. Se aplicó un fertilizante sobre todas la superficie a razón de 900 kg/ha. El cultivo utilizado fue zanahoria (Dacucus carota L.) var. 'Six Pack'. El cultivo fue sembrado el 6 de junio a razón de 100 granos por metro linear y espaciado 60 cm entre líneas. Las zanahorias emergieron el 17 de junio. El dispositivo experimental utilizado ha sido un dispositivo en bloques con cuatro repeticiones. La parcela principal es el tipo de escardador a evaluar y las subparcelas son los 28
tratamientos descritos como sigue: 1) parcela enherbada donde las especies indicadoras son sembradas pero donde no se efectuó ninguna escarda, 2) parcela enherbada sometida a un escardador mecánico y 3) parcela enherbada donde las especies indicadoras fueron sembradas y sometidas a un escardador mecánico. Las subparcelas tienen 20 m de longitud y 3,6 m de ancho con 6 líneas de cultivo cada una. La siembra y la escarda fueron efectuadas sobre una anchura de 1,8 metros, representando tres líneas de cultivo. Los escardadores mecánicos ensayados han sido: 1) una grada de púas de concepción alemana, "Rabewerk", 2) un cultivador de brazos vibratorios de concepción americana, "Bezzerides", y 3) un rotocultor convencional. Los dos primeros equipos trabajan de forma ideal en superficie o a poca produndidad, es decir de 2 a 5 cm. El rotocultor trabaja generalmente de 7 a 10 cm de profundidad. En los tres casos las unidades mecánicas estaban dispuestas bajo un tractor hortícola (Hefty G-71) y fijadas al enganche tripuntal situado entre las ruedas delante y detrás del tractor. Rabewerk y Bezzerides operaron a una velocidad de 3-4 km/h y el rotocultor a 1 km/h. Antes de iniciar el ensayo, las malas hierbas con más de 6 hojas fueron escardadas a mano en las subparcelas enherbadas. Las escardas mecánicas se realizaron el 16 y 18 de julio cuando las zanahorias tenian 6 hojas. Los datos se recogieron el dia anterior al ensayo y cinco dias después del mismo. Técnicas de evaluación. Las dos especies indicadoras utilizadas para la técnica de evaluación propuesta fueron sembradas en líneas, perpendicularmente a las líneas de cultivo y alternando ambas especies. La siembra se realizó, según la especie, una o dos semanas antes del ensayo. Las plantas indicadoras seleccionadas fueron ray-grass (Lolium multiflorum Lam.) y mostaza blanca (Sinapis alba L.) ya que ambas son representativas de la emergencia de una monocotiledónea con raíz fasciculada y de una dicotiledónea con raíz pivotante, respectivamente, y a su vez por mostrar ambas una germinación rápida y uniforme. Las líneas alternas se situaron, cada una de ellas, a una distancia de un metro y fueron de la mismas longitud que la anchura de la parcela. Se sembró una sola especie por línea. Por consiguiente, cada línea de una especie estaba a dos metros de distancia de la siguiente línea de la misma especie. Las líneas de las especies indicadoras fueron sembradas a baja y alta densidad habiendo un total de cuatro líneas de cada especie por tratamiento. Cuando el ray-grass y la mostaza blanca alcanzaron el estado de dos hojas verdaderas, la densidad de plantas se estimó en tres líneas de dichas especies, tomadas aleatoriamente entre las líneas del cultivo (Figura 1). La técnica convencional de evaluación por unidad de superficie fue medida en 6 rectángulos de 25 cm x 1 m, tres de los cuales eran situados entre las líneas del cultivo y los otros tres sobre dichas líneas (Figura 1). Todos los rectángulos se dispusieron de forma aleatoria en las subparcelas y por medio de una estaca, situada de forma permanente en la línea de cultivo, podía reencontrarse exactamente el emplazamiento del rectángulo después del pase del correspondiente escardador mecánico. Las malas hierbas fueron identificadas y censadas, así como las plantas del cultivo, antes y después de la correspondiente escarda. Análisis estadístico. Cada técnica de evaluación fue analizada separadamente mediante un análisis de varianza y con los datos una vez transformados con el fin de respetar la hipótesis de normalidad para dicho análisis. Las diferencias entre los tratamientos fueron separadas por medio de un test DMR o un test t según el caso, a un nivel de probabilidad de 0,05. El 29
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Figura 1.- Representación esquemática de la técnica de evaluación mediante especies indicadoras y mediante resctángulos. • rectángulo sobre la línea de cultivo; • rectángulo en las entrelineas; • dirección del escardador mecánico;—especie indicadora n° 1; — especie indicadora n° 2; línea de cultivo.
número total de malas hierbas, transformado por (x + 0,5) 1/2 , fue utilizado para los rectángulos, y el número de plantas por metro linear, transformado por ln(x + 1 ) , fue utilizado para las especies indicadoras. Las técnicas de evaluación fueron comparadas utilizando la proporción de plantas que sobrevivian al pase de la escarda. Esta variable fue clasificada y analizada por GLM. El test no paramétrico Mann-Whitney fue utilizado, a un nivel de probabilidad de P < - 0 , 0 5 , para comparar las técnicas y los escardadores de forma separada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Se han censado 23 especies de malas hierbas distintas. Las más abundantes han sido Chenopodium glaucum, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus y Taraxacum officinale. Antes de la escarda se estimó una media de 28,84 + 17,27 plantas/m2 sobre la línea de cultivo y 20,83 ± 15,42 plantas/m2 en las entre líneas. La flora arvense estaba compuesta en un 98,3% por dicotiledóneas y en un 1,7% por monocotiledóneas, entre éstas principalmente Agrostis scabra, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli y Setaria viridis Técnica de estimación por superficie (rectángulos). Se ha observado una disminución significativa (P=0,0306), entre ambas fechas de recuento, de las poblaciones de malas hierbas en las parcelas testigo no escardadas. Esta disminución era debida, especialmente, a una mortalidad natural observada sobre las línea de cutivo, pero no entre ellas. En la primera fecha de recuento, se censaron mayor número de malas hierbas en las líneas que entre ellas, pero cinco dias más tarde, no había diferencia entre las densidades de malas hierbas en ambas situaciones, en estas parcelas testigo. En las parcelas que fueran escardadas mecánicamente, el número total de malas hierbas no era diferente sobre y entre las líneas de cultivo antes del pase de escarda (Tabla 1). Sin embargo, después del tratamiento, han sido observadas diferencias significativas en el número total de malas hierbas en las entrelineas para los escardadores utilizados. Así, el Rabewerk ha dejado un mayor número de malas hierbas en las entrelineas que el Bezzerides o el rotocultor (Tabla 1). En efecto, la grada de púas no está reconocida por ser eficaz contra las malas hierbas ya emergidas o bien desarrolladas (REA et al. 1993). No se observaron diferencias significativas entre estos dos últimos escardadores en cuanto al número de malas hierbas dejadas intactas en las entrelineas. El rotocultor y el Bezzirides han dejado altas densidades de malas hierbas sobre la línea después de la escarda, demostrando que su zona de trabajo se sitúa solamente en las entrelineas. Técnica de las especies indicadoras. Previamente a la escarda, las densidades medias de Sinapis eran de 40,58 ± 10,54 y 56,85 ±16,11 plántulas/metro lineal para la baja y la alta densidad respectivamente. La densidades medias de Lolium eran de 127,68±53,64 y 227± 88,56 plántulas/metro lineal para la baja y alta densidad, también respectivamente. En las parcelas testigo se observó una débil mortalidad entre las dos fechas de recuento para ambas especies y en ambas densidades, a excepción de ciertas poblaciones donde se observaron ligeros aumentos en la segunda fecha. Este aumento está especialmente asociado a Lolium y puede ser debido a la dificultad de diferenciar los individuos en los recuentos, debido a su pronto ahijado. 31
Tabla 1. Comparación de densidades de malas hierbas (número total/m 2 ) según las fechas de evaluación, de la posición de los rectángulos entre y sobre las líneas de cultivo y del tipo de escardador en las parcelas ensayadas.
AB comparación entre las fechas de evaluación para cada escardador y para cada posición del rectángulo. Las letras diferentes indican diferencias significativas para un nivel de probabilidad de 0,05 según un test de t. ab comparación entre los escardadores para una posición específica de los rectángulos y una misma fecha de evaluación. Las letras diferentes indican diferencias significativas para un nivel de probabilidad de 0,05 según un test DMR. yz comparación entre las poblaciones presentes entre y sobre la línea de cultivo para cada escardador y en cada fecha de evaluación. Las letras diferentes indican diferencias significativas para un nivel de probabilidad de 0,05 según un test de t.
Tabla 2. Comparación de densidades de especies indicadoras (número/m lineal) según fechas de evaluación y el tipo de escardador en las parcelas ensayadas.
Lolium
Sinapis alba
Baja densidad
Alta densidad
multiflorum
Baja densidad
Alta densidad antes
después
132,42 A a 92,93 B a
219,97 A a
189,65 A a
27,82 B b
139,53 A a 47,75 B b
223,59 A a
59,59 B b
23,95 B b
101,00 A a 42,88 B b
260,57 A a
109,28 B c
antes
después
antes
después
antes
Rabewerk
40,48 A a
31,70 B a
57,25 A a
52,32 A a
Bezzerides
38,01 A a
12,25 B b
60,54 A a
Rotocultor
34,29 A a
17,75 B b
52,48 A a
después
Escradador
AB comparación entre las fechas de evaluación para cada escardador y para una densidad de siembra de una especie indicadora. Las letras diferentes indican diferencias significativas para un nivel de probabilidad de 0,05 según un test de t. ab comparación entre escardadores mecánicos en una fecha de evaluación y para una densidad de siembra de una especie indicadora. Las letras diferentes indican diferencias significativas para un nivel de probabilidad de 0,05 según un test de DMR.
Después de la escarda con el Rabewerk, solamente la población de Sinapis sembrada a baja densidad, ha sido reducida de forma significativa en comparación con el testigo. Las dos densidades de Lolium (baja y alta) y la alta densidad de Sinapis no se han visto afectadas por la escarda mediante el Rabewerk. El rotocultor y el Bezzirides han mostrado un efecto significativo disminuyendo las densidades de Lolium y de Sinapis, respecto al testigo no escardado, sea cual sea su densidad inicial. En las parcelas escardadas, las poblaciones iniciales de Lolium y de Sinapis para cada densidad eran similares en todos los escardadores ensayados (Tabla 2). Sin embargo, después de la escarda con la grada de púas (Rabewerk) se constató, de forma significativa, un mayor número de individuos de Lolium y de Sinapis supervivientes en las parcelas que después del pase con cualquiera de los otros dos escardadores. Todos los equipos han sido eficaces en cuanto a la destrucción de las especies indicadoras a excepción del Rabewerk el cual no ha sido capaz de destruir las altas dendidades de ambas especies indicadoras (Tabla 2) Esta técnica muestra la ventaja de poder verificar si los escardadores pueden desarrelar, desplazar o reinstalar las plántulas. En este sentido se ha observado que solamente el Bezzeride podía desplazar un número importante de plántulas (15 pies de Sinapis con desplazamientos medios de 29,4 cm y 12 individuos de Lolium con desplazamientos de 70,5 cm). Los otros escardadores han desplazado, en promedio, muy pocas plántulas (Rabewerk: 2,5 pies de Sinapis a lo largo de 9,7 cm y 2 de Lolium a 37 cm; rotocultor: 5 ejemplares de Sinapis en 35,8 cm y un pie de Lolium a lo largo de 21,8 cm). Comparación de técnicas: El test de Mann-Whitney ha indicado que, cuando consideramos todos los escardadores de forma conjunta, no existen diferencias entre las técnicas de estimación utilizadas con el fin de evaluar la proporción de plantas supervivientes tras el pase del escardador (n 1 =66, n2 = 120, Z = 1,8763, P=0,0606). En cuanto al Rabewerk y el Bezzerides, ambas técnicas no eran diferentes una de la otra, pero para el rotocultor, ambas técnicas han aportado resultados significativamente diferentes (n 1 =24, n 2 =48, Z=3,0297, P=0,0024) (Tabla 3). Tabla 3. Comparación de las dos técnicas de evaluación, en cuanto a la supervivencia de plántulas1 tras el pase del escardador mecánico.
1. La proporción de plantas supervivientes se ha calculado a partir del n° total de plantas que han sobrevivido al escardador/nº total de plantas presentes antes de la escarda. 2. Las letras diferentes sobre una misma línea indican una diferencia significativa entre las técnicas de evaluación para un nivel de probabilidad de P<0,05 según el test de Mann-Whitney.
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La técnica de los rectángulos, o de superficie conocida, permite localizar la zona en la cual un escardador es eficaz, sea en la entrelinea o sobre la línea de cultivo. En este ensayo, ninguno de los escardadores se ha revelado eficaz sobre la línea de cultivo. La grada de púas es ineficaz a la hora de reprimir las malas hierbas ya desarrolladas. Los otros dos equipos han reducido las poblaciones de malas hierbas solamente en las entrelineas. Sin emnargo, la heterogeneidad en la densidad de las malas hierbas no permite comparar ni las especies, ni el estado óptimo para destruirlas. Las flora arvense espontánea es demasiado heterogénea en su composición específica y el estado de desarrollo de las plántulas en el momento de la escarda varía de una especie a otra. En consecuencia es difícil interpretar y comparar los resultados obtenidos con escardadores diferentes. No se puede asegurar que la eficacia de un escardador respecto a otro sea debida a su principio mecánico o a la presencia predominante de una especie en un estado fenológico y a una densidad precisa que facilite su destrucción. En algunos trabajos se han clasificado las poblaciones de malas hierbas presentes en grupos artificiales tales como monocotiledóneas versus dicotiledóneas o plantas adultas ( > 3 hojas) versus pequeñas plántulas hojas) con el fin de comparar la eficacia de los escardadores (BÖHRSEN, 1993). Estas clasificaciones pueden facilitar la interpretación de los resultados pero se apoyan esencialmente sobre poblaciones naturales, heterogéneas y no reproducibles. La técnica de las especies indicadoras permite obtener densidades similares de plántulas de una misma especie con un estado fenológico preciso en todas las parcelas experimentales y comparar la eficacia respectiva de los diferentes escardadores en condiciones similares y reproducibles. Puede compararse así, el principio mecánico de desherbado de los escardadores ensayados y comparar sus defectos (estimular una segunda germinación o desplazar las plántulas desarreladas). Igualmente pueden utilizarse malas hierbas artificiales tales como las del presente trabajo o bien malas hierbas naturales a unas densidades y estados fenológicos conocidos siempre y cuando las especies utilizadas no sean presentes en la flora espontánea. Sin embargo, esta técnica no permite localizar la zona sobre la cual el escardador ha trabajado (líneas de cultivo versus entrelineas).
CONCLUSIÓN La técnica de las especies indicadoras debería ser utilizada complementáriamente a la técnica de recuento en rectángulo, con el fin de permitir una evaluación no sesgada y reproducible de los diferentes escardadores. La técnica de las especies indicadoras permite obtener densidades similares de plántulas de una misma especie con un estado fenológico preciso en todas las parcelas experimentales y comparar la respectiva eficacia de los diferentes escardadores en condiciones similares y reproducibles. Esto permitiría documentar cuantitativamente el principio mecánico de desherbado de los diferentes escardadores mecánicos.
Agradecimientos El presente trabajo se realizó durante la estancia de J. Recasens en la Station de Recherches de Agriculture Canada en St-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canadá, la cual, a su vez fue financiada a través de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya con referencia AIRE93-II/1-70.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARTHÉLÉMY, P.; BOISCHATEL, D.; LAJOUX, P. (1987). Choisir les outils de travail du sol. I.T.C.F. París, 199 p. BÖHRNSEN, A. (1993). Several years results about mechanical weeding in cereals. In: Maitrîse des adventices par voie non chimique. Thomas, J.-M. (ed). 4ième Conférence internationale IFOAM, Dijon, France: 93-99. COLEMAN, F. (1954). The control of weeds by tillage. J. Inst. Brit. Agr. Eng. 10: 3-12. HULL, D.O. (1956). Rotary hoes. Iowa Agr. Ext. Serv. Pamphlet 226. LAMPKIN, N. (1990). Organic farming. Framing Press Book, Ipswick, U.K. 701p. LOVELY, W.G., Weber, C.R.; STANIFORTH, D.W. (1958). Effectiveness of the rotary hoe for weed control in soybean. Agron. J. 50: 621-625. PARISH, S. (1990). A review of non-chemical weed control techniques. Biol. Agric. Hort. 7: 117-137. PETERS, E.J., KLINGMAN, D.L.; LARSON, R.E. (1959). Rotary hoeing in combanitation with herbicides and other cultivations for weed control in soybean. Weeds 7: 449-458. RASMUSSEN, J. (1993). Can high densities of competitive weeds be controlled efficiently by harrowing or hoeing in agricultural crops? In: Maitrîse des adventices par voie non chimique. THOMAS, J.-M (ed.). 4ième Conférence international IFOAM, Dijon, France: 83-87. RASMUSSEN, J. (1991). A model for prediction of yield response in weed harrowing. Weed Res. 31: 401-408. REA, H.E. (1955). The control of early weeds in cotton. Sothern Weed Conf. Proc. 8: 57-60. REAL, B.; CHABANEL, Y.; LASSERRE, D.; BONNEFOY, M. (1993). Essais de désherbage mécanicques des céréales à paille, du mais et du pois protéagineux. In: Maitrîse des adventices pas voie non chimique. THOMAS, J.-M. (ed.). 4ième Conférence international IFOAM, Dijon, France: 235-241. REIMANN, W. (1987). Die mechanische pflege von getreide und maisbestanden. In: Beikraut-requlierung statt Unkrautbekampfung. HOFMAN, M. et GEIER, B. (ed.). Rohr-Druck-Hildebrand GmbH, Kaiserlautern: 51-64. VOGTMANN, H. (1985). Research on Organic Farming in Europe. J. Agr. Soc. 1984-1985, Univ. college of Wales, Aberystwyth 3-45. WEBER, H.; MEYER, J. (1993). Mechanical weed control with a row brush hoe. In: Maitrîse des adventices par voie non chimique THOMAS, J.-M. (ed.). 4ième Conférence internationale IFOAM, Dijon, France: 89-92.
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TECNICAS DE REFORESTACION
J.L. IGLESIAS BERGASA Cormo, S.A. Rua 39. 24003 LEON
La política de reforestación emprendida en los últimos años en nuestro País regulada por el Real Decreto 378/93 y amparado por el Reglamento (CEE) 2880/92 va dirigida principalmente a la transformación de terreno agrícola en superficie forestal. Las características de los suelos agrícolas son muy diferentes a las de los suelos forestales donde tradicionalmente se venían realizando las labores de reforestación. Una morfología que facilita las labores mecánicas a realizar para la preparación y mantenimiento de las plantaciones y una textura y estructura del suelo agrícola que conlleva cambios químicos, bioquímicos y físicos que afectan a la implantación de la cubierta vegetal que se quiere instaurar (ph, micorrización...) Los trabajos que a desarrollar en la reforestación de terrenos agrícolas no difieren en gran medida de los realizados sobre terrenos forestales si bien existen algunas características que conviene tener en cuenta y que se resaltarán a la hora de describir las distintas operaciones. El proceso de reforestación se puede dividir en las siguientes fases: 1.- Reconocimiento del terreno y toma de datos. 2.- Definición de objetos. 3.- Planteamiento de ejecución. 4.- Realización de trabajos. 5.- Tareas selvícolas de mantenimiento.
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y TOMA DE DATOS En este apartado se tendrá en cuenta los distintos factores físicos que caracterizan la zona objeto de reforestación. Climatología, litología, edafología... Sobre todo hay que realizar un estudio exhaustivo de los suelos existentes ya que al ser zonas de cultivo las alteraciones sufridas pueden condicionar las diferentes decisiones a tomar en cuanto a especie y tipo de preparación del terreno. Los factores fisiográficos como pendiente, exposición también deberán estar presentes aunque en este caso generalmente serán factores que facilitarán las labores de reforestación puesto que los cultivos agrícolas son más exigentes, al buscarse un rendimiento a corto plazo.
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Por último se estudiarán factores bilógicos como la vegetación circundante que nos dará una idea de las especies que de manera espontánea cubren el suelo.
DEFINICION DE OBJETIVOS Los objetivos que marquemos deberán ser compatibles con el ecosistema en el cuál está instalada la zona a reforestar, pudiendo estar encaminados hacia la producción de madera, frutos, resina, o simplemente a zonas protectoras o acondicionamiento y mejora del paisaje.
PLANTEAMIENTO DE EJECUCION Con los datos tomados de las características fisico-geográficas se propondrán las diferentes actuaciones a realizar tanto de preparación del terreno como las especies a utilizar, densidad, marco de plantación etc. y los diferentes cuidados culturales para el mantenimieto de la repoblación.
REALIZACION DE LOS TRABAJOS La realización de los trabajos la podemos dividir en dos fases: a) Preparación del terreno: Consistirá en dotar al terreno de las características físicas apropiadas para facilitar la instalación y desarrollo de la plantación. b) Implantación: Será la acción de colocar sobre el terreno y en las condiciones adecuadas las plantas de las especies seleccionadas. Preparación del terreno La preparación del terreno la podemos subdividir en dos fases: -Eliminación de la vegetación de matorral y hierbas existentes y que serán competidoras de la futura plantación. Los procedimientos de eliminación pueden ser mecánicos o químicos, en el primero de los casos se utilizarán desbroces bien manuales o con maquinaria en este caso se utilizará la trituración mediante desbrozadoras de cadenas, cuchillas o martillos o el decapado mediante la eliminación de la vegetación con la pala frontal de un tractor,en algunos casos el decapado se convertirá en una roza al aire consistente en la eliminación únicamente de la parte aérea de la vegetación existente. En el caso de utilizar un procedimiento químico se deberá realizar un estudio de la vegetación presente en la zona a tratar y realizar el tratamiento con productos de contacto o cuya persistencia en el suelo no supere los 15 días espacio de tiempo mínimo que puede pasar entre la preparación del terreno y la plantación. -Acondicionamiento del suelo para recibir la plantación. En esta fase se intenta conseguir el dotar al terreno de una estructura física que facilite el arraigue de la plantación y su futuro desarrollo, dentro de este apartado podemos distinguir las siguientes modalidades de preparación:
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Casillas: Se realizan de forma manual y se realiza la excavación del terreno sin volteo ni extracción de forma puntual, se utiliza cuando haya una limitación de pendiente o de pedregosidad. Ahoyado manual: se diferencia del anterior en que en este caso la tierra removida se extrae del hoyo para eliminar las piedras existentes en el proceso de plantación. Laboreo profundo: puede ser con o sin volteo pero siempre a una profundidad superior que las labores agrícolas tradicionales para eomper la suela delabor que se ha originado por el cultivo continuado de muchos años. En este caso se utilizan tractores de potencia superior a 100 C.V. equipados con arado de vertedera o chissel la superficie a trabajar será total. Aforado con desonde: consite en un laboreo de toda la superficie con volteo de tierra en profundidad mezclando los horizontes del suelo. Se utiliza una maquinaria análoga al anterior pero de mayor tamaño. Se utilizará en terrenos típicamente agrícolas. Subsolado lineal: consiste en romper el terreno sin volteo de tierras para aumentar la profundidad del perfil y favorecer la infiltración de agua. Esta labor puede ser en toda la superficie a reforestar o por bandas según el tipo de plantación. Esta labor se raliza con tracotres de potencia superior a 140 C.V. y provistos de rejones. Es admisible este tipo de trabajo hasta pendientes del 30% y siempre se trabajará siguiendo curvas de nivel para evitar fenómenos de escorrentía. Fajas subsoladas: consiste en realizar dos pasadas sobre la misma zona de actuación la primera sirve para realizar el desbroce, si es necesario y una somera nivelación de la faja paraen la segunda realizar un subsolado. Este tipo de trabajo se utilizará en zonas de pendiente superior al 30% e inferior al 50%. La maquinaría utilizada será análoga a la anterior aunque de mayor potencia, 175 C.V. Ahoyado mecánico: es un método de preparación puntual del terreno y consiste en abrir hoyos con el ripper adaptado a un tractor oruga desplazándose según la línea de máxima pendiente. La maquinaría a utilizar es la misma que en el caso anterior. Se utilizará este método en zonas que la pendiente se encuentre entre el 45% y el 70%. Ahoyado con retroexcavadora: esta operación consiste en la apertura de hoyos con retroexcavadora. Se utiliza para aquellas especies cuya profundidad de plantación sea superior a los 50 cm. Terrazas subsoladas: este método de preparación del terreno modifica el perfil de la ladera mediante la formación de terrazas. El bulldozer realiza dos pasadas consecutivas, en la primera excava el terreno formando la terraza con la pala frotal y en la segunda pasada realiza un subsolado sobre la terraza construida. Este método de preparación produce una alteración grave del paisaje y solamente se utilizará en los casos que por pendientes escesivas, superiores al 50% tengan importantes problemas de escorrentía. Implantación La implantación es el traslado de la planta del vivero a la zona de repoblación y su colocación en el emplazamiento definitivo. La planta a utilizar será seimpre joven, una o dos savias pues con estos desarrollos se consigue un equilibrio entre parte radical y aérea que proporciona un mayor porcentaje de arraigue, y proporcionan un sistema radical manejable y fácilmente instalable. La planta se suministra de los viveros con dos modalidades de cultivo a raíz desnuda o con cepellón, las características de la repoblación marcarán en el planteamiento de ejecución el tipo de cultivoque se utilizará, de forma general diremos que las especies mediterráneas
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destinadas a lugares con pluviometrías bajas se suministran con cepellón mientras las especies cuyo destino sean zonas húmedas o con pluviometrías elevadasse suministrarán a raíz desnuda. A la hora de plantar se han de tener en cuenta como factores primordiales la época de plantación y la forma de plantar. La época de plantación será cuando la savia este parada es decir para las zonas de clima frío entre otoño y primavera, mientras que para las zonas de clima templado este periodo se reduce a los meses de invierno, no obstante en este aspecto no se puede dar una norma estricta sino que dependerá de la zona de repoblación. A la hora de plantar se tienen que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: - La plantación se debe realizar cuando el suelo tenga tempero (húmedad). - No se puede plantar en días de heladas. - Los días de mucho viento se plantarán las zonas más recogidas. - La planta si es con cepellón se colocará completamente mojada y si es a raíz desnuda convenientemente embarrada. - No se dejarán bolsas de aire en el suelo. - La planta y sobretodo las raíces estarán derechas in que aparezcan dobladas. - La planta se enterrará hasta el cuello de la raíz sin que aflore ninguna raíz. Los método de plantación pueden ser: - Manuales - Mecánicos La plantación manual se realizará con azada, barrón o pincho que servirá para abrir el hueco donde se instalarán las raíces y a continuación añadirá tierra y la pisará para evitar dejar huecos de aire próximos al sistema radical, dando un pequeño estirón hacia arriba para dirigir las raíces hacia el interior del suelo. La plantación mecánica se realizará con plantadoras que abren un sruco, mediante una reja, donde se coloca la planta y a continuación mediante dos ruedas convergentes comprmen la tierra cerrando el surco. Es conveniente completar esta operación mediante el pisado de la planta de forma manual. Otro método de plantación mecanizada es la realizada con retroexcavadora, en este caso una vez abierto el hoyo se coloca la planta y la tierra extraída al abrir un nuevo hoyo es utilizada en rellenar el que ya está plantado.
TAREAS SELVICOLAS DE MANTENIMIENTO Los trabajos selvícolas comprenden el conjunto de operaciones que se realizan en las repoblaciones para mejorar sus condiciones. Podemos destacar las siguientes: - Reposición de marras: es la sustitución de las plantas muertas por nuevos ejemplares de las mismas características. - Binas: consiste en la rotura de la capa superficial del terreno para favorecer la retención de agua en los perfiles profundos. - Escardas: es la eliminación de la vegetación espontánea que compite con la plantación. - Desbroce: es análogo a la escarda pero cuando la invasión es de matorral.
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- Podas: es la supresión de una parte de las ramas. Pueden ser de formación para mejorar la forma del árbol con vistas a un aprovechamiento posterior, o de mantenimiento para obtener un beneficio de producción según sea el destino final del árbol. - Escamonda: es la eliminación de las ramas muertas y que permanecen unidas al tronco.
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CONTROL DE MALAS HIERBAS EIN TIERRAS RETIRADAS DEL CULTIVO
G. W. CUSSANS LACR Rothamsted, Harpenden, Herts, AL5 2JQ, Gran Bretaña
Resumen: La retirada de tierras crea un nuevo conjunto de problemas de manejo de tierras, por lo que puede ser necesario optimizar las opciones para llegar a alcanzar el mayor número posible de los objetivos potenciales de manejo (aceptando desde el inicio que puede ser imposible el alcanzarlos todos) La retirada de tierras no solo supone nuevos problemas sino también nuevas posibilidades, por ejemplo, un hábil uso del mismo puede ser de un grán valor en la prevención o el manejo de la resistencia a herbicidas en malas hierbas anuales. Ciertamente, la situación no es especialmente compleja, por lo que las principales necesidades en este ambito están, probablemente, más bien en la linea de realizar una labor de asesoría claramente expresada que en la investigación. Sin embargo, algunas investigaciones de tipo botánico serán necesarias con objeto de ayudar en la definición de estrategias óptimas de manejo
LOS OBJETIVOS DE LA RETIRADA DE TIERRAS El concepto de la retirada de tierras está manejado por principios políticos. Desgraciadamente, los políticos no suelen entender los principios científicos de la gestión de tierras Por otra parte, nunca nos han definido realmente cuales son los objetivos de este tipo de medidas Sin embargo, nosotros podemos definir para nosotros mismos cuales pueden ser algunos de estos objetivos Mi lista particular de objetivos es la siguiente: 1. El objetivo principal es reducir la producción de cereales dentro de la UE, retirando tierras agrícolas de producción, BIEN SEA por un corto tiempo o a largo plazo. Otros objetivos subsidiarios han sido definidos o sugeridos: 2.1 Reducir el riesgo de que plaguicidas o nutrientes puedan llegar a los suministros de agua 2.2. Mejorar el medio ambiente suministrando un hábitat a las especies silvestres 2.3. Reducir el riesgo de erosión del suelo
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MANEJO DE LA CUBIERTA VEGETAL Según mis referencias, en España está permitido el uso de barbecho con labores para el manejo de las tierras retiradas En Gran Bretaña no podemos dar labores entre los meses de octubre y junio, ya que esta práctica incrementaría el riesgo de lavado de nutrientes minerales en el agua durante nuestros fríos meses de invierno Los barbechos labrados formaron parte de nuestras tradiciones agrarias más antiguas, por lo que no hay mucho nuevo que decir sobre ese tema Por ello, yo me centraré fundamentalmente en la situación en la que el suelo no es labrado y hay la necesidad de establecer y/o mantener una cubierta vegetal. Los propósitos principales de la cubierta vegetal son: a) reducir los riesgos de erosión; b) bloquear nutrientes de forma que no estén disponibles para su lavado; y c) reducir o eliminar el crecimiento de las malas hierbas Para todos estos propósitos, el objetivo ideal sería el desarrollo temprano de una cubierta vegetal completa Desgraciadamente, los beneficios económicos derivados son demasiado bajos como para incentivar a los agricultores a tomar una clara actitud positiva y gastar dinero en el establecimiento de cultivos-cubierta para la retirada de tierras. En Gran Bretaña, la mayoría de las tierras retiradas por un año se dejan para que desarrollen una cubierta de rebrotes del cultivo y malas hierbas. En algunos experimentos realizados sobre este tema se han encontrado diversas especies que pueden ser adecuadas como cubiertas vegetales. Sin embargo, en otoños secos, el establecimiento de las especies-cubierta puede ser pobre, por lo que el empleo de estas especies no siempre ha resultado más efectivo en el bloqueo de nutrientes que la regeneración natural En teoría, esto es desafortunado; no hay duda que una cubierta vegetal densa reduciría la germinación y el crecimiento de las malas hierbas. En la práctica, tenemos que aceptar la situación tal y como es. Tenemos que asumir que la "cubierta vegetal" incluirá especies de malas hierbas, incluyendo algunas de las que son más competitivas y difíciles de controlar El manejo de las tierras retiradas debería de incluir medidas que, idealmente, aprovechen la oportunidad para conseguir un buen control de dichas hierbas o, por lo menos, prevengan su crecimiento durante la etapa de "barbecho retirado" dentro de la rotación En situaciones especiales en las que importantes malas hierbas hayan evolucionado hacia la resistencia a herbicidas, el control durante el periodo de retirada podría constituir una parte importante de la estrategia de manejo de la resistencia Manejo con siega El segado regular reducirá la producción de semillas de malas hierbas anuales y, si se lleva a cabo de una forma continuada a lo largo de varios años, creará una flora dominada por gramineas. En Gran Bretaña, las especies favorecidas serían principalmente gramineas perennes, con algunas anuales acompañantes. En la Región Mediterranea, la sequía estival tiende a restringir el crecimiento de muchas especies perennes, por lo que las especies anuales de germinación otoñal y las gramineas perennes de ciclo corto son las que muy probablemente permanecerán como dominantes. Nosotros estamos preocupados principalmente con las retiradas de tierras de un año, por lo que estas consideraciones a largo plazo no son tan importantes. El régimen de siegas puede ser diseñado para reducir o eliminar la formación de semillas de malas hierbas en el corto plazo, en lugar de buscar un manejo a largo plazo Las preguntas que deben ser
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como Alopecurus, Bromus y Avena pueden producir algunas semillas antes de que el herbicida tenga efecto. Esta preocupación debe ser contemplada y será discutida más ampliamente en la siguiente sección. NECESIDADES DE INVESTIGACION Cultivos de cubierta En este tema los problemas son tanto técnicos como económicos. Los agricultores no tienen el tiempo, el dinero o (frecuentemente) el entusiasmo, para darle a este problema el grado de atención al detalle que es necesario para asegurar el éxito. A pesar de ello, si fuera posible asegurar una cubierta vegetal más fiable, esto produciría beneficios a la vida salvaje, a la conservación del suelo y a la agronomía de los cultivos futuros . La regeneración natural frecuentemente consigue alcanzar una cubierta vegetal completa, pero toma tiempo el llegar a esta etapa y dicha cubierta siempre incluye al menos algunas malas hierbas En muchos casos, sin embargo, la cubierta vegetal es pobre y está dominada por malas hierbas que proliferan en ausencia de competencia Merecería la pena dedicar algunos esfuerzos de investigación a desarrollar métodos para un establecimiento de cubiertas que sea barato y fiable, incluso cuando las posibilidades de éxito parecen ser solo moderadas. Biologia y fenología del desarrollo de las malas hierbas La necesidad más apremiante es el comprender mejor los momentos críticos para aplicar herbicidas o para segar las especies anuales con objeto de prevenir la formación de semillas viables. Esta no es una tarea facil, la mayoría de las especies de malas hierbas florecen y producen semillas durante un largo periodo comparado con el desarrollo más sincrónico de las plantas cultivadas. Obviamente, cada maleza debe ser tratada como biologicamente única, aunque la meta final es habitualmente el desarrollar sistemas de manejo para comunidades mixtas de malas hierbas. Algunas plantas, principalmente Alopecurus myosuroides , tienen siempre fecundación cruzada, siendo facil detectar la floración incluso aunque se extienda durante un periodo largo de tiempo. En contraste total, algunas especies con autofecundación, principalmente Avena fatua y Bromus sterilis, pueden completar sus cruzamientos sin que las anteras hayan salido al exterior. Afortunadamente, Stellarla media no es una mala hierba importante ya que esta especie no solo es autógama y cleistógama sino que además las flores son tan pequeñas y son producidas durante un periodo de tiempo tan largo que sería muy dificil o imposible el producir recomendaciones para prevenir su semillado Sin embargo, hay una gran necesidad de directrices para cuantas especies sea posible y, sin lugar a dudas, para las malas hierbas más problemáticas. Estas directrices deben ser creibles desde ambos, el punto de vista puramente botánico y el agronómico práctico. Por lo tanto, el trabajo debería empezar por una observación botánica precisa, y concluir con reglas simples tales como: " aplicar herbicida X días despues de la primera emergencia de las panículas o Y días despues de la antesis". En un mundo perfecto, se debería usar tiempo térmico o fototérmico en lugar de tiempo de calendario. En la práctica, un único paquete de reglas sería probablemente adecuado para Inglaterra, mientras que en España, un país más grande y más variable, diferentes juegos de reglas basadas en tiempo de calendario deberían ser desarrollados para diferentes regiones.
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2.4. Asegurar que esas tierras permanecerán productivas cuando sean vueltas a poner en uso agrícola. Esto implica el control de algunas especies difíciles de insectos, malas hierbas o enfermedades . Estos cinco objetivos (y podría haber más) ilustran que no siempre es posible alcanzarlos todos al mismo tiempo. Incluso dentro de un mismo objetivo, puede haber conflictos de intereses. En Gran Bretaña, por ejemplo, tenemos un enorme interés social en la conservación de aves silvestres y algunas de nuestras organizaciones de beneficiencia y sociedades científicas más ricas están dedicadas a este fin. La retirada de tierras puede ser un medio de mejorar el habitat para estos o para otros animales; pero es destacable que el habitat adecuado para el ganso migratorio (Branta bernicla)( praderas de gramineas cortas y fértiles) no tiene ningún parecido con el que es adecuado para aves pequeñas tales como Emberiza cirlus, que prefieren rastrojos enmalezados. Probablemente, es razonable generalizar diciendo que la retirada de tierras a largo plazo (por 5 años o más) sería la más beneficiosa para la vida salvaje y en la reducción del lavado de nutrientes y de la erosión del suelo. Esta retirada puede ser utilizada para establecer comunidades pascícolas o bien para plantación de árboles, principalmente monte bajo de corta duración para combustible. Sin embargo, en Gran Bretaña, la retirada de tierras durante un año es la más popular entre los agricultores y es el esquema que ha sido preferido por la UE Por lo tanto, me concentraré principalmente en la retirada de tierra a corto plazo. Esta puede ser utilizada para la producción de cultivos no alimentarios, principalmente variedades de colza para aceite de uso industrial (un 20% de las tierras retiradas a corto plazo en GB se usan con este propósito). Sin embargo, la forma más común de retirada de tierras es un año sin cultivo en el medio de dos cultivos. En nuestro pais, el último cultivo es cosechado en julio/agosto (colza), agosto/septiembre (cereales y leguminosas), septiembre/octubre (patata) u octubre/noviembre (remolacha) A continuación se puede establecer un cultivo de cubierta o se puede dejar regenerar naturalmente la vegetación. No se puede realizar ninguna labor del terreno desde el momento de la cosecha hasta el 1 de mayo, a no ser que sea para el establecimiento del cultivo-cubierta. La vegetación existente debe ser segada al menos una vez o puede ser destruida con herbicidas despues del 13 de abril. No se puede sembrar ningún cultivo que vaya a ser cosechado, no utilizando por tanto la tierra para agricultura de producción hasta despues de julio. Los agricultores habitualmente siembran colza (a finales de agosto) o trigo de invierno (a finales de septiembre/principios de octubre) como primer cultivo despues de la retirada de tierras. En un trabajo tan breve como este es imposible el tratar todas las posibles complejidades de la retirada de tierras, por consiguiente, me limitaré a algunos puntos de interés para agrónomos y malherbólogos. Trataré de discutir algunos fundamentos así como identificar algunas necesidades de investigación. Me temo que estaré influenciado por mi experiencia bajo las condiciones británicas. Las condiciones españolas son diferentes de las nuestras y vuestro pais es más variable que el mio. Pero espero que, a pesar de todo, pueda identificar algunos aspectos fundamentales que sean comunes. Para un análisis más detallado de la experiencia británica, yo os remitiría a los resúmenes de dos congresos bastante recientes (ver Referencias Bibliográficas)
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respondidas son: ¿puede ser eliminada la formación de semillas mediante el segado? y ¿como debería ser realizado este para conseguir los mejores efectos?. La siega puede eliminar completamente la producción de semillas en algunas especies, pero esto lo consigue en raras ocasiones. Algunas plantas tienen un hábito rastrero y producen semillas por debajo de la altura de la barra de corte. Otras pueden producir nuevos rebrotes o hijuelos y generar estructuras florales secundarias mientras que en otros casos pueden ser capaces de madurar sus semillas despues de segadas, mientras la vegetación cortada se está secando. Se requiere por tanto más de un corte al año y cierta destreza en llevar a cabo esta operación. El primer corte se deberá retrasar lo más posible para minimizar la cantidad de rebrotes secundarios, pero esto se debe realizar para una mezcla compleja de especies, no para una sola mala hierba. En Gran Bretaña el segado no es popular ni entre los agricultores ni entre los ecologistas. El uso de combustible y el desgaste de la maquinaria es alto, el daño a aves que nidifican en el suelo y a liebres es considerable y el grado de control conseguido no es frecuentemente muy bueno. Haciendo una amplia generalización, podria decir que la mayoría de los agricultores ingleses retirando sus tierras a largo plazo tratan de establecer una cubierta vegetal basada en gramineas y mantenerla mediante siegas, mientras que la mayoría de los agricultores realizando una retirada rotativa de un año recurren a la regeneración natural y al uso de herbicidas para controlar las mlas hierbas. Manejo con herbicidas Las normas británicas permiten la opción herbicida, pero solo despues del 13 de abril, cuando ha pasado el mayor riesgo de lavado de nutrientes. Los agricultores generalmente prefieren el uso de herbicidas a la siega o al uso de labores debido a su mucho mayor eficacia de control de malas hierbas También se prefieren los herbicidas a las labores por razones de conservación del suelo. La conservación de la naturaleza no tiene un solo juego de requisitos: cada especie tiene su propio habitat preferido. Sin embargo, el uso de herbicidas está considerado generalmente como benigno, o incluso como beneficioso. Es obvio que la muerte de la vegetación es particularmente perjudicial para las especies que se alimentan de semillas y que, por consiguiente, los objetivos de los agricultores están totalmente opuestos a las necesidades alimenticias de estas creaturas. Sin embargo, productos tales como el glifosato y el glufosinato de amonio, que matan la vegetación muy lentamente, tienen el mismo efecto para la vida salvaje que una severa sequía estival - es decir, una disminución gradual del suministro de alimentos (en lugar de un efecto brusco). Ha habido un pequeño problema de "relaciones públicas" debido a que los campos tratados (de color amarillo o marrón) son llamativos y constituyen un recordatorio para la comunidad no-agraria de que ellos estan pagando a los agricultores para no producir cultivos; pero generalmente el uso de herbicidas está aceptado. Parece muy probable que el uso de herbicidas seguirá siendo la opción más popular; por tanto, la principal pregunta planteada es seguramente como manejar este proceso. Los agricultores tienen la tendencia a tratar tan pronto como las normas se lo permiten, pero esto puede ser demasiado pronto para un correcto manejo. Por un lado, todavía puede haber nuevas germinaciones. Por otro lado, el glifosato es traslocado más eficientemente en plantas que están bien desarrolladas y que están moviendo sus asimilados hacia los órganos de reserva. La preocupación de los agricultores es que algunas gramineas tales
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Comportamiento de los herbicidas 1. Contra plantas anuales Los tiempos discutidos en el apartado anterior no deben de tener en cuenta unicamente la fisiología de la floración y del desarrollo de la semilla. Estos tiempos deben ser modificados para tener en cuenta el modo de acción de herbicidas específicos. 2. Contra plantas perennes El herbicida que parece ser más popular es el glifosato, en parte porque este producto ofrece la posibilidad de un buen control de ambas, las especies anuales y las perennes. Sin embargo, puede haber problemas. Algunas perennes, principalmente Cirsium arvense, se desarrolla bastante tarde en la primavera y puede ser que, en el momento en el que se aplica el herbicida para prevenir el semillado de las hierbas anuales, esta especie no tenga suficiente superficie foliar presente como para asegurar una buena translocación. Por el contrario, Elymus repetís, bajo las condiciones del sur de Inglaterra, habitualmente alcanza el estado de 2 o 3 hijuelos (es decir, cuando la translocación es probablemente adecuada) antes de que la aplicación del herbicida sea realmente necesaria. Esto subraya el punto anteriormente citado de que, aunque muchos agricultores desean tratar tan pronto como se lo permite la ley, esto puede ser demasiado pronto. Una vez más, existe la necesidad de estudios críticos sobre los que basar directrices claras a nivel regional Agradecimientos Me gustaría agradecer a James Clarke, del ADAS, por su ayuda y a mis colegas de Rothamsted por sus comentarios sobre el manuscrito. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS NITRATE AND FARMING SYSTEMS Aspects of Applied Biology, 30. (Actas de un Congreso celebrado en junio de 1992). Association of Applied Biologists. 450 pp SET-ASIDE BCPC Monograph No. 50 (Actas de un Simposio celebrado en septiembre de 1992) British Crop Protection Enterprises. 283 pp. ARABLE FARMING UNDER C. A.P. REFORM (Actas de un Congreso celebrado en diciembre de 1994). Association of Applied Biologists 578 pp. MANAGEMENT OF SET-ASIDE LAND: RESEARCH PROGRESS (Revisión del conocimiento actual realizado por J. H. Clarke). Leaflet AR 13. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Londres 12 pp.
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COMUNICACIONES
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Flora y vegetaciรณn arvense
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
INFLUENCIA DEL LA F L O R A IMPLANTACIÓN, C A R R A S C A S EN
S U E L O Y LA C O B E R T U R A DE E S P O N T Á N E A EN LA POR A H O Y A D O , DE P I N O S Y EL BAJO C I N C A ( H U E S C A )
C. Martí y D. Badia Escuela Universitaria Politécnica, Crtra. Zaragoza s/n, 22071-HUESCA
Resumen: Se evalúa el efecto que el suelo (yesoso, Regosol yesoso , y margoso, Regosol calcáreo) y la cobertura de la vegetación espontánea tienen sobre la supervivencia y el crecimiento de dos especies arbóreas: pino carrasco, Pinus halepensis Mill. y carrasca, Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp. Se determinan, al cabo de cinco meses del trasplante, las tasas relativas de altura y de diámetro basal y la mortalidad de cada especie arbórea, implantada por ahoyado manual, en cada tipo de suelo. La cobertura vegetal espontánea se midió por el método de intersección en mallas. La cobertura de la flora espontánea, significativamente más elevada en suelos margosos que en yesosos, se correlaciona significativa y negativamente con la altura y diámetro basal del pino, aunque no en su mortalidad. La carrasca muestra un crecimiento significativamente menor que el pino y un porcentaje mayor de mortalidad, reflejo de las limitaciones para desarrollarse en condiciones semiáridas, limitaciones superiores a las que pueda ejercer el tipo de suelo o la vegetación espontánea.
INTRODUCCIÓN Entre las especies más utilizadas en la forestación de zonas semiáridas oscenses destaca el pino carrasco (Pinus halepensis Mill.), especie heliófila de gran capacidad colonizadora (CHEVALIER, 1990). Por otro lado, la carrasca o encina (Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.), más exigente pero capaz de dar mayor resiliencia al ecosistema, está tratando de ser introducida de forma reciente y puntual en la zona (PEÑUELAS y OCAÑA, com. per.). Dadas las condiciones esteparias de los montes del Bajo Cinca (BADIA y MARTÍ, 1995), limitantes para el crecimiento vegetal, la forestación de los mismos no puede perseguir más que fines
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conservacionistas, tratando de reducir los problemas de erosión y desertificación, conservando y mejorando el suelo, la fauna, la flora y las aguas. Siendo coherentes con esta filosofía, los métodos de plantación con gran alteración del medio, como el aterrazamiento, tienden a ser sustituidos por métodos menos impactantes, como el ahoyado (CHAPARRO et al., 1993). Sin embargo este método puede facilitar la rápida recolonización del espacio por la vegetación espontánea sin mejorar sobremanera la capacidad de retención hídrica del suelo (GARCIA-SALMERÓN, 1990), con lo cual puede generarse una fuerte competencia entre la vegetación espontánea y las jovenes plántulas de las especies forestales. En este trabajo se analiza la influencia que la presencia de la flora natural puede ejercer sobre el crecimiento y la supervivencia del pino carrasco y la encina introducidos en dos tipos de suelos, mayoritarios en la Depresión Central del Ebro Medio.
MATERIAL Y MÉTODOS La zona experimental se sitúa en el sur de la provincia de Huesca, zona perteneciente al piso bioclimático meso-mediterráneo de ombroclima semiárido, en transición al seco (RIVAS-MARTINEZ, 1987). Dos son los tipos de suelos en los que se impantan los pinos y carrascas: desarrollados sobre margas (Regosoles calcáreos) y sobre yesos (Regosoles yesosos). Sus principales propiedades físico-químicas, obtenidas según los métodos oficiales, se muestran seguidamente (Tabla 1). Suelo Profundidad (cm) Parámetros Densidad aparente (g cm -3 ) Elementos gruesos (%) Agua a saturación (%) Agua útil (%) pH (H 2 0) 1:2,5 Carbonatos (%) Yeso (%) Materia orgánica (%) C/N P Olsen (ppm) CEe (dS m -1 ) Calcio (meq l-1) Magnesio (meq1-1) Sodio (meq l-1) SAR
Regosol yesoso 0-15 15-30 1,1±0,06 24,0±6,0 52,0+1,5 12,0±1,3 7,9+0,03 12,5±3,9 60,9±6,4 2,1 ±0,1 10,3±0,7 1,1±0,4 3,1 ±0,1 16,8±0,6 2,4±0,1 0,7±0,1 0,2±0,03
1,1±0,04 28,7±10,8 50,3±1,4 12,3±1,1 8,0±0,02 9,4±4,5 73,6±4,2 1,1±0,1 8,7±0,7 0,4±0,1 2,9±0,2 15,4±0,9 2,2±0,1 0,7±0,2 0,2±0,1
Regosol calcáreo 0-15 15-30 1,1±0,03 31,7±10,3 49,6±5,6 17,0±6,6 8,2±0,04 28,5±0,8 5,9±0,5 3,7±0,4 9,0±0,4 5,1 ±0,5 1,9±0,4 9,07±0,9 1,2±0,2 2,0±1,7 0,9±0,8
1,2±0,02 26,1±6,1 49,9±5,6 18,3±5,5 8,1±0,1 27,5±4,9 8,7±5,3 2,4±0,5 7,7±0,4 3,3±0,8 1,5±0,7 6,4±2,5 0,9±0,2 0,8±0,2 0,4±0,2
Tabla 1. Propiedades de los suelos experimentales, a dos profundidades (0-15 cm y 15-30 cm). Los datos representan la media de cuatro suelos utilizados como réplicas (± desviación estándar). Se introducen 15 plantas de una savia, para cada especie vegetal (2), tipo de suelo (2), y parcelas o bloques (4), con lo que son utilizadas un total de 240 plantas (15 X 4 X 2 X 2). Se trasplantan en Diciembre de 1992 midiéndose el diámetro basal y la longitud al cabo de cinco meses, en Mayo de 1993, lo que nos ofrece una primera observación de la facilidad de implantación de las especies. Su introducción se 54
establece por ahoyado manual, de forma que la única acción sobre la vegetación natural, que ocupa la zona a repoblar, se limita a eliminar lo imprescindible para instalar las nuevas plantas. La cobertura vegetal de la flora autóctona, que coloniza las proximidades de los árboles plantados, se determina mediante el uso de mallas (100 p u n t o s / m 2 ) , realizándose 8 muestreos por bloque (100 x 8 x 4= 3200 puntos/suelo). Para evaluar estadísticamente la influencia que el suelo y el recubrimiento de la vegetación espontánea tienen sobre el crecimiento inicial (incremento de diámetro basal y longitud) de pinos y carrascas se realizó, mediante un programa de estadística (Statview 512+™ versión 1.1, Abacus concepts, Inc.), un análisis de varianza (test LSD). Los incrementos de las variables han sido transformados para normalizarlos mediante la expresión: arco seno (pi) 1 / 2 , siendo pi el valor de la variable.
RESULTADOS Pinus halepensis Mill.
El incremento medio en diámetro de los pinos en suelos yesosos (Tabla 2) ha sido de 0,403 mm m m - 1 (±0,023), significativamente superior (p=0,0170) al encontrado en suelos margosos, de 0,323 mm mm - 1 (±0,036). De igual forma, aunque con menor significatividad (p=0,059), el incremento en altura en los suelos yesosos, de 0,1345 cm cm - 1 (±0,033), es mayor que en los margosos, de 0,0843 cm m m - 1 (±0,013). Este dato puede parecer, en un primer análisis, sorprendente, dada la mayor fertilidad de los suelos margosos con respecto a los yesosos. Sin embargo, podemos ver como este hecho es resultado de la diferencial cobertura de la flora autóctona lo que puede suponer mayor o menor competencia de ésta con los pinos. Así se ha obtenido una correlación negativa y significativa (r=-0,75; p=0,05) entre el crecimiento en diámetro y el recubrimiento de la vegetación espontánea, que actuaría como "mala hierba". De la misma forma se ha obtenido una similar relación con el crecimiento en altura (r=-0,80; p=0,05). Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.
Con respecto a las carrascas, su incremento medio en diámetro en suelos yesosos ha sido de 0,082 mm mm - 1 (±0,026), similar al encontrado en los margosos, de 0,090 mm m m - 1 (±0,034). De igual forma el incremento en altura en los suelos yesosos, de 0,02495 cm cm -1 (±0,007), no es significativamente diferente al mostrado en los margosos, de 0,0843 cm cm - 1 (±0,019). No existe una relación significativa entre cobertura de la flora autóctona, como medida de la competencia, y dichos parámetros de crecimiento, probablemente por la existencia de factores más limitantes que esta misma. Por otro lado, el crecimiento, tanto en altura como en diámetro, del pino es significativamente superior (p=0,01) al de la carrasca. En concreto el crecimiento de la carrasca es de aproximadamente una cuarta parte que el del pino, tanto en diámetro como en altura. Además la mortalidad media de carrascas se sitúa en el 13,3% (11,7% en suelos yesosos y 15,0% en margosos), para los cinco meses de estudio, mientras que el pino no ha sufrido merma alguna. Semejantes conclusiones han sido previamente contrastadas en ambientes semiáridos (BAEZA et al, 1991a, b; BELLOT et al., 1995).
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Recubrimiento %
Bloques Y1 Y2 Y3 Y4 M1 M2 M3 M4 Suelo Y M
M
Pino carrasco D A -1
M -1
Carrasca D -1
A cm cm-1
%
mm mm
%
mm mm
9,12 8,75 5,25 19,62 41,50 34,50 44,37 30,75
0 0 0 0 0 0 0 0
0,423 0,375 0,428 0,387 0,369 0,344 0,299 0,279
0,150 0,148 0,161 0,078 0,101 0,064 0,085 0,087
6,7 6,7 0 33,3 20,0 20,0 20,0 0
0,112 0,095 0,081 0,040 0,107 0,062 0,137 0,053
0,035 0,014 0,027 0,023 0,056 0,014 0,010 0,014
10,68a 37,78b
0 0
0,403a 0,323b
0,134a 0,084b
11,7 15,0
0,082 0,090
0,025 0,023
cm cm
Tabla 2. Recubrimiento (%) de la vegetación espontánea en suelos yesosos (Y1-Y4) y margosos (M1-M4) e incidencia sobre la mortalidad (M, %), tasas relativas de crecimiento en diámetro (D) y altura (A) de pino carrasco y carrasca. Letras diferentes entre filas (suelo) de una misma columna indican la existencia de diferencias significativas (p=0,05). Vegetación espontánea Las especies herbáceas y arbustivas que han actuado como "malas hierbas" en esta forestación experimental con ahoyado manual son indicadas en la Tabla 3. Suelo Regosol yesoso Especies
Cobertura, % Brachypodium retusum Pers. (Beauv.) 3,2 Helianthemum syriacum (Jacq.) D. 2,0 Ononis tridentata L. 0,7 Rosmarinus officinalis L. 0,7 Stipa offneri Breistr. 0,5 Helianthemum hirtum (L.) Mill. 0,5 Genista scorpius (L.) DC. 0,5 Astragalus turloensis Pau 0,5 Helianthemum marifolium (L.) Mill. 0,3 Fumana thymifolia (L.) Spach. 0,2 Sonchus oleraceus L. 0,2 Fumana ericoides (Cav.) Gandg. 0,1
Regosol calcáreo Cobertura, % Brachypodium retusum Pers. (Beauv.) 23,9 Helianthemum marifolium (L.) Mill. 1,5 Centaurea linifolia L. 1,4 Picris hispanica (Wild.) P.D. Sell 1,1 Asterolinon linum-stellatum (L.) D. 0,9 Bromus sterilis L. 0,8 Galium parisiense L. 0,8 Narcissus assoanus Duf. 0,8 Allium sphaerocephalon L. 0,4 Bupleurum baldense Turra 0,4 Crepis vesicaria L. 0,4 Eruca vesicaria (L.) Cav. 0,4
Tabla 3. Porcentaje de cobertura vegetal generada por las principales especies autóctonas, actuantes como "malas hierbas", en los suelos yesosos y margosos. En ambos suelos, yesoso y margoso, la especie que mayor cobertura aporta es el listón (Brachyposium retusum. Pers., Beauv.) Sin embargo, en conjunto, son evidentes las diferencias de composición florística entre suelos, resultado de las diferencias en las propiedades fisico-químicas existentes entre ellos; así en suelos margosos son muy abundantes, junto a los caméfitos, los terófitos, formas biológicas ausentes en suelos yesosos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES El pino carrasco muestra una buena implantación en zonas degradadas semiáridas dado su caracter heliófilo a diferencia de la carrasca, cuya implantación debería restringirse a vertientes climáticamente más favorables o bajo la sombra de antiguas repoblaciones de pinar. La técnica del ahoyado manual implica un escaso impacto en el medio, de forma que se preserva el nivel de fertilidad del suelo y su protección frente a la erosión (HERRERO y RUBIO, 1994). Sin embargo no mejora la captación del agua de escorrentía superficial y permite una rápida recolonización del espacio por la vegetación natural (GARCIA-SALMERÓN, 1990) lo que afecta al crecimiento del pino carrasco. Por lo tanto deberían experimentarse otros métodos de plantación que reduciendo la competencia no arrasaran el matorral o herbazal autóctono, capaz de regular el medio físico y biótico tanto como el arbolado en ambientes semiáridos (FRANCIS y HORNES, 1990; BADIA y MARTÍ, 1994a, b; BAUTISTA et al., 1994).
Agradecimientos Estamos especialmente agradecidos a Eduardo Royes y Sergio Galindo por su inestimable colaboración en el trabajo de campo; al Instituto de Estudios Altoaragoneses por la beca concedida a Clara Martí y a la Fundación Ramón Areces por la financiación del proyecto.
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BADIA, D.; MARTÍ, C. (1994b). Mejora del valor pastoral y medio-ambiental de zonas semiáridas degradadas mediante técnicas de revegetación, remicorrización y acolchado: II. Aplicación en suelos margosos (Calcaric Regosol). Lucas Mallada 6: 37-54.
BADIA, D.; MARTÍ, C. (1995). Biología de las estepas oscenses. In: Huesca natural, Publicaciones y ediciones del Altoaragón, s.a. Huesca: 201-216. BAEZA, M.J.; PASTOR, A.; MARTIN, J.; IBAÑEZ, M. (1991). Evolución de la respuesta en repoblaciones forestales de Pinus halepensis, Tetraclinis articulata, Quercus ilex y Ceratonia siliqua en la provincia d e Alicante:
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Wild vegetation influences on Alepo's pine and evergreen-oak growth in the Bajo Cinca (Huesca) Summary: Wild vegetation and soil type (Calcaric Regosol and Gypsic Regosol) influences on Alepo's pine (Pinus halepensis Mill.) and evergreen-oak (Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.) survival and growth were determinate. Relative taxes of height and basal diameter and survival, five months after plantation, were measured. Spontaneous flora cover in forested area was evaluated by the pointquadrate method. Wild vegetation, with a higher cover in Calcaric Regosol than in Gypsic Regosol, competed with the pine, which decrease its height and basal diameter but not the survival. Evergreen-oak showed a lower growth and survival than pine, which its d u e to environmental limitations, higher than soil type or wild flora.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
NUEVAS MALAS HIERBAS ALÓCTONAS EN LOS CULTIVOS DE REGADÍO DE CATALUÑA
J. RECASENS y J.A. CONESA Unitat de Botànica. Dept. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. E.T.S.E. Agrària. Universitat de Lleida. Rovira Roure 177, 25198 Lleida
Resumen: alóctonas hederacea obtusifolia Brachiaria
Se analiza la presencia de 7 nuevas especies de malas hierbas en los cultivos anuales de regadío de Catalunya: Ipomoea Jacq.; Leptochloa uninervia (Presi) Hitch & Chase; Cassia L.; Setaria faberi Herm.; Sesbania exaltata (Raf.) Cory; platiphylla (Griseb) Nash y Sida spinosa L.
INTRODUCCIÓN La introducción de nuevas malas hierbas en un territorio ha sido una constante desde el inicio de la agricultura, sin embargo, gracias a la facilidad comercial en la compra y transporte de semillas de cultivos muy diversos, esta introducción se ha visto en los últimos años muy incrementada, la mayoría de las veces de forma involuntaria. El éxito de esas malas hierbas en su establecimiento definitivo ha dependido mayoritariamente de su capacidad de adaptación y de la posibilidad de una reincidencia frecuente. En Cataluña y a lo largo de este siglo podemos citar, y sólo en lo que a especies de origen americano se refiere, en más de 100 el número de malas hierbas introducidas (CONESA y RECASENS, 1992; CONESA, 1992). Algunas de ellas se han venido mostrando con gran frecuencia, como es el caso de Abutilon theophrasti Medicus, Xanthium echinatum Murray subsp. italicum (Moretti) O. Bolòs & J. Vigo o Aster squamatus (Sprengel) Hieron, refugiándose entre la flora ruderal e incluso arvense, hasta el punto de ocasionar graves problemas. En los últimos años se ha venido detectando la presencia de ciertas especies nuevas entre la flora local, cuya procedencia siendo variada, está relacionada con la de los principales lotes de semillas procedentes del continente americano, especialmente maíz, soja o sorgo (RECASENS y CONESA, 1990). Entre estas especies nuevas las hay que muestran un claro comportamiento como efemerófitos, puesto que su presencia ha sido claramente ocasional y una vez desaparecido el cultivo no han vuelto a ser observadas; por el contrario algunas otras cuyo comportamiento inicial fue parecido, como ocurre con Sida spinosa, han continuado siendo observadas en localidades diferentes y en algunos casos muy distantes. Este hecho permite pensar no sólo en una reincidencia en su llegada involuntaria sino incluso en una clara adaptación a los ecosistemas agrícolas de este nuevo territorio. En el presente artículo comentamos la presencia de siete nuevas especies en los 59
cultivos de la parte occidental de Cataluña, siempre bajo régimen de regadío y ligadas a cultivos anuales de verano.
RELACIÓN DE ESPECIES Ipomoea hederacea Jacq. ( = Convolvulus hederaceus L.; Pharbitis hederacea Choisy) Convolvulácea trepadora anual con flores azuladas purpúreas, de cápsula ovoide, densamente pilosa y que se reproduce por semillas. Las hojas son cordato-ovadas, pero a diferencia de aquélla son preferentemente trilobadas e incluso pueden presentarse con 5 lóbulos (fig. 1). Es una especie nociva en campos de maíz y soja donde puede llegar a cubrir prácticamente al cultivo antes de su cosecha. Es natural de América tropical y se encuentra en casi toda América del Norte. Ha sido observada en un campo de sorgo en las proximidades de Benavent de Segrià (Lleida) (31T CGO1), acompañando a otras malas hierbas como Ipomoea purpurea Roth. Su introducción podría haberse producido con la semilla del propio cultivo. No ha vuelto a ser encontrada en esa localidad por lo cabe pensar en un comportamiento como efemerófito.
Leptochloa uninervia (Presi) Hitch. & Chase ( = Diplachne uninervia (Presi) Parodi) Gramínea, erecta, anual de 30 a 100 cm de altura y de porte cespitoso. Las hojas son largas, de 10-45 cm, con el nervio central estrecho y de color blanco, dando la apariencia de tratarse de una hoja uninervia (fig. 2). Espiguillas con 6-8 flores agrupadas en una panícula laxa, las cuales una vez maduras adquieren un color plomo. La desarticulación se produce por encima de las glumas y entre las flores; las lemas son múticas. HÄFLIGER y SHOLZ (1981) la citan exclusivamente del continente americano, desde USA hasta Chile. No se conoce ninguna cita previa para el continente euroasiático. La planta fue observada incialmente el mes de agosto de 1985 (MAYORAL, 1991) en un campo de maíz del Pla d'Urgell, concretamente en la población dels Arcs (Lleida) (31T CG11). Cinco años más tarde el mismo autor constató su expansión en unos campos vecinos, en comunidades de Panico-Setarion, concretamente de manzanos y perales así como en un campo de Festuca arundinacea para forraje. Estos campos ofrecen en común un cierto nivel de salinidad. El hecho de que no haya sido observada en campos de ambientes no salinos, hace pensar en este factor edáfico como condicionante en sus requirimientos ecológicos. Posteriormente ha sido observada en otra localidad distinta: Vallfogona de Balaguer (Lleida) (31T CG22) (MAYORAL, 1993) en el interior de una balsa formando parte de comunidades de tarayes (Tamaricetum canadensis) y de céspedes calcigados (Paspalo-Polypogonetum semiverticillati). El hábitat de esta última cita coindice con el señalado por HÄFLIGER y SHOLZ (1981) en cuanto a biotopos acuáticos. Estos datos parecen mostrar, a priori, una extensión de la planta por este tipo de ambientes con ciertos requerimientos hídricos, aportados en los campos de cultivo por el agua de riego, y siempre bajo el común denominador del factor salinidad.
Cassia obtusifolia L. ( = Cassia foetida Salisb. ; C. tora L.; S. toroides Roxb.) Leguminosa herbácea y anual. Raquis foliar acanalado, pulberulento y glanduloso. Hojas compuestas con 2-3 pares de folíolos peciolulados. Estípulas lineares de 2 cm de longitud. Flores de 1,5-2 cm, solitarias, en pares o en racimos corimbosos. Pétalos amarillo anaranjados de 9 a 12 mm longitud y pubescentes con 7 estambres fértiles y 3 estaminodios. 60
Legumbre de 15-20 x 0,5-0,6 cm y dehiscente. Semillas de 5-6 cm de longitud y de color castaño oscuro (fig. 3). Se cultiva ocasionalmente por sus hojas que se comen como verduras, por sus semillas que se utilizan como sucedáneo del café y por las propiedades tintóreas de sus hojas y semillas. A menudo, se siembra también como abono verde. Se conoce de la India, China, Indonesia y América del Sur tropical. Ha sido observada de forma ocasional en un campo de sorgo de Benavent de Segrià (Lleida) (31T CG01) acompañando a otras especies: Sesbania exaltata, Brachyaria plathyphilla, Ipomoea hederacea, y Setaria faberi. No ha sido vuelta a encontrar tras la eliminación del cultivo.
Setaria faberi Herm. Gramínea anual y cespitosa de 8 a 18 dm. Se reproduce por semillas. Se reconoce fàcilmente por su larga espiga gruesa y cilíndrica, de hasta 20 cm x 2-3 cm, y aristas antrosamente escabras (fig. 4). La lígula tiene forma de un anillo de pelos, de 1,5 a 2 mm y las hojas son pilosas en su parte superior. Es frecuente en campos de cultivos y suelos removidos. Según HÄFLIGER y SHOLZ, (1981) su distribución abarca América del Norte y América Central, Europa, Sudeste asiático, China, Corea y Japón. Ha sido observada en campos de sorgo en Benavent de Segrià (Lleida) (31T CG01), donde era relativamente abundante, hecho que hace pensar en su introducción con la semilla del propio cultivo.
Sesbania exaltata (Raf.) Cory ( = Darwinia exaltata Raf.; Sesban exaltata (Raf.) Rydb.; Sesban sonora Rydb.; Sesbania macrocarpa Muhl.) Leguminosa herbácea (o subleñosa), anual (o perenne), de hasta 4 m de altura. Tallos estriados y lampiños. Hojas compuestas con 10-40 pares de folíolos. Flores en racimos axilares. Pétalos amarillo-pálido con manchas purpúreas. Legumbre de 10-20 x 0,3-0,4 cm con bordes engrosados pero no alados. Semillas oblongas y de color pardo (fig. 5). Se ha cultivado para abono verde, forraje, para fijación de terrenos e incluso como planta téxtil. Se distribuye por USA y Bolivia. Presente como mala hierba en un campo de sorgo de Benavent de Segrià (Lleida) (31T CG01) donde era relativamente abundante. Introducida seguramente como contaminante del lote de semillas del cultivo. No ha sido observada de nuevo en años sucesivos.
Brachiaria platiphylla (Griseb.) Nash ( = B. extensa Chase) Gramínea anual, cespitosa, de 15 a 90 cm de altura. Hojas de 4 a 12 cm de largo y de 6 a 13 mm de ancho. Lígula de 0,5 mm en forma de anillo de pelos. Inflorescencia de 30 cm de largo, con espiguillas solitarias, pediceladas o subsésiles (fig. 6). HÄFLIGER y SHOLZ (1981) la citan de América del Norte, América Central, África Central y Occidental, así como del sureste de Europa. Presente en un campo de sorgo en Benavent de Segrià (Lleida) (31T CG01) donde seguramente se instaló a partir de las semillas provenientes del lote de semillas del cultivo. Su escasa incidencia en el campo de cultivo hace pensar en una presencia ocasional.
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Sida spinosa L. Malvácea herbácea y anual, con tallos erectos dotados de pequeñas espinas por debajo de cada nudo. Las flores son solitarias, dispuestas en las axilas de las hojas (fig. 7). Fruto en cápsula dehiscente en cinco secciones monospermas. Florece de Junio a Octubre. Aparece en campos de cultivo, espacios abiertos y jardines. Está presente por toda la parte oriental de los Estados Unidos. Fue citada inicialmente de Cataluña por MAYORAL (1987) en un campo de maíz de Puig-gròs (Lleida) (31T CG20). Recientemente la hemos podido observar en otras localidades: Benavent de Segrià (31T CG01), en un campo de sorgo; en los márgenes del río Segre a su paso por Lleida (31T CG00). También ha sido observada en un campo de pimiento en San Juan de Flumen (Huesca) (30T YM32) (C. Zaragoza, comunicación personal).
BIBLIOGRAFÍA CONESA, J.A. (1992). Flora americana naturalizada en Cataluña, País Valenciano y Baleares. Congreso 1992 de la Sociedad Española de Malherbología : 135-144. Lleida. CONESA, J.A. & RECASENS, J. (1992).- Flora ruderal de procedencia americana en Cataluña. Actas Etnobotánica 92 (en prensa). Córdoba. HÄFLIGER y SHOLZ, (1981). Grass Weeds, 2: Weeds of the subfamilies Chloridoiceae, Poideae & Oryzoideae. Ciba-Geigy, Basel. Switzerland. MAYORAL. A. (1987). Una localitat de Sida spinosa L. (Malvaceae) a la Península Ibèrica. Collect. Bot. (Barcelona), 17(1): 153. MAYORAL, A. (1991). Notes florístiques de la Plana d'Urgell, III. Ilerda "Ciències", 49: 79-81. MAYORAL, A. (1993). Notes florístiques de la Plana d'Urgell, IV. Ilerda "Ciències", 50: 9-11. RECASENS, J. & CONESA, J.A. (1990). Presencia y expansion de nuevas malas hierbas alóctonas en los cultivos de Cataluña. Actas Reunión 1990 de la Sociedad Española de Malherbología: 307-315. Madrid
Summary: New adventicious weeds in irrigated crops of Catalonia. They are seven new related species of adventicious weeds present in irrigated crops in Catalonia: Ipomoea hederacea Jacq.; Leptochloa uninervia (Presi) Hitch & Chase; Cassia obtusifolia L.; Setaria faberi Herm.; Sesbania exaltata (Raf.) Cory; Brachiaria platiphylla (Griseb) Nash and Sida spinosa L.
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Fig. 1. Ipomoea hederacea J a c q .
Fig. 2. Leptochloa uninervia (Presi) Hitch. & Chase
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Fig. 3. Cassia obtusifolia L.
Fig. 4. Setaria faberi Herm.
Fig. 5. Sesbania exaltata (Raf.) Cory
Fig. 6. Brachiaria platiphylla (Griseb) Nash
Fig. 7. Sida spinosa L.
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
VARIABILIDAD MORFOLÓGICA DE LAS POBLACIONES DE ARROZ SALVAJE (Oryza sativa L.) PRESENTES EN LOS CAMPOS DE ARROZ DEL DELTA DEL EBRO
L. PONS *, J. RECASENS **, F. OLIVA ***, A. TABERNER **** y F. RIBA ** * Centre de Mecanització Agrària, DARP. Lleida ** Dept. Hortofructicultura Botànica i Jardineria, ETSEA, Univ. Lleida *** Dept. d'Estadísdica, Facultat de Biologia, Univ. Barcelona. **** Secció de Malherbologia. Servei de Protecció dels Vegetals. DARP. (*, **, ****) Rovira Roure 177, 25198 Lleida (***) Avda Diagonal 645, 08028 Barcelona
Resumen: Se ha realizado un estudio sobre la variabilidad morfológica de las poblaciones de arroz salvaje (Oryza sativa L.) presentes en los campos de arroz del delta del Ebro (Tarragona). Estas poblaciones muestran, respecto a las variedades comerciales más frecuentes, unos caracteres diferenciables; entre los cualitativos: la coloración rojiza del pericarpio, coloración oscura de los nudos del tallo, la alta sensibilidad al desgrane espontáneo, presencia de arista en la espiga y coloración verde claro de la hoja; y entre los cuantitativos: una mayor longitud del tallo, hojas, lígulas y espigas, un mayor número de hijuelos y una mayor estrechez del grano y del limbo foliar.
INTRODUCCIÓN El arroz salvaje (Oryza sativa L.), se presenta en muchas zonas arroceras del mundo como una mala hierba muy competitiva y de difícil control (RAPPARINI, 1985; BAKER et al., 1983; CATALÀ, 1993). Su presencia en los campos de arroz del Delta del Ebro (Tarragona) se conoce desde el siglo pasado, pero no empezó a presentar problemas como planta infestante hasta inicios de la década de los ochenta (SEGARRA, 1987). Su presencia se atribuye a diferentes causas: 1) a la introducción en el Delta de otras variedades de arroz procedentes mayoritáriamente de Italia, 2) a la utilización de semillas no certificadas y 3) a la introducción de nuevas técnicas de cultivo en el arroz como la siembra directa, la recolección mecanizada, la variación de las labores preparatorias del suelo y también a la utilización de herbicidas en sustitución de la escarda manual para el control de las malas hierbas (BATALLA, 1987; SEGARRA, 1987; TABERNER et al., 1993). Este arroz salvaje presenta, a menudo, unas características morfológicas próximas a las variedades primitivas o ancestrales a partir de las cuales se obtuvieron las variedades 67
cultivadas actuales (DIARRA et al., 1985; BATALLA, 1987). De entre estas características podemos destacar principalmente la coloración rojiza del pericarpio, la facilidad de desgrane aún en estados previos de maduración y la presencia de arista (SONNIER et al., 1982, MARIE, 1986; BATALLA, 1987, COPPO y SARASSO, 1990). Sin embargo estas características no están siempre presentes y, a menudo, resulta difícil su reconocimiento ante la variabilidad de sus caracteres morfológicos y su posible afinidad a ciertos cultivares. El objetivo principal de este trabajo es caracterizar morfológicamente las población de arroz salvaje (Oryza sativa L.) presentes en el Delta del Ebro, analizar la variabilidad que dichos caracteres pueden mostrar y estimar la afinidad de dichas poblaciones con las principales variedades comerciales de la zona.
MATERIAL Y MÉTODOS Se realizó una prospección de los campos de arroz del Delta del Ebro durante el mes de agosto de 1991. Previamente, y con la ayuda de ortofotomapas escala 1:50.000, se marcaron 37 puntos diferentes representativos de la zona arrocera del Delta del Ebro. En cada uno de estos puntos se seleccionó y localizó previamente, una parcela con el fin de confirmar en ella la presencia de arroz salvaje. Dentro de la parcela se realizó un transecto en zig-zag durante el cual se recogieron 20 ejemplares distintos de arroz salvaje y un máximo de 5 individuos de la variedad cultivada. Las muestras recogidas se dejaron secar en un almacén durante un mínimo de 15 días, una vez secas se trasladaron al laboratorio para el posterior análisis de los caracteres morfológicos. Las variedades de arroz cultivadas en la mayoría de los puntos de muestreo fueron cv. Bahía, cv. Sénia o cv. Tebre. Todos los caracteres e índices de valoración considerados se seleccionaron en base a los establecidos en la normativa UPOV el año 1985 para las variedades comerciales. Para los caracteres cuantitativos se tomaron entre un mínimo de 5 y un máximo de 10 mediciones por individuo y variable considerada. Los instrumentos de medida utilizados fueron una regla de precisión de 0,1mm, un pie de rey digital de resolución de 0.01 mm y error de 0.002 mm y una balanza electrónica de precisión 0,001 g y error 0.2 mg.
RESULTADOS El análisis de los caracteres cualitativos (Tabla 1) refleja como rasgos más notables de la población de arroz salvaje, los siguientes: una coloración oscura y marcada del nudo del tallo; una elevada sensibilidad de la espiga al desgrane; una presencia mayoritaria de aristas, ya sean de color blanco o negro; una madurez escalonada de los granos de un mismo individuo; una coloración verde claro del limbo foliar; una pigmentación oscura en el ápice de la mayoría de los granos y, finalmente, el predominio de una coloración rojiza en el pericarpio del grano cuyo perfil suele ser en general estrecho y alargado. Por el contrario, otros caracteres como el color de la lígula o la presencia de antocianos en la hoja, no se presentan como rasgos diferenciales en el conjunto de la población.
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CARACTER
n
ARROZ SALVAJE
Coloración del nudo
785
19 % ausente 17 % débil 24 % medio 28 % oscuro 12 % muy oscuro
Coloración hoja bandera
700
Presencia antocianos en la hoja
cv. SÉNIA
cv. T E B R E
Ausente / Muy débil
Ausente / Muy debil
Ausente Muy débil
43 % verde pálido 31 % medio 26 % verde oscuro
Verde medio
Verde medio
Verde medio
734
100 % ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Color de la lígula
587
87 % verde pálido 12 % medio 1 % oscuro
-
-
-
Densidad de la espiga
513
11 % baja 39 % media 50 % alta
Compacta / intermedia
Compacta / intermedia
Compacta / intermedia
Estado de desgrane de la espiga
410
18 % bajo 9 % medio 73 % alto
Bajo
Bajo
Bajo
Presencia de arista
660
26 % ausente 74 % presente
Ausente
Corta
Ausente
Distribución de la arista
257
94 % extremo 6 % total
-
Parcial
Ausente
Coloración de la arista
244
40 % blanca 5 % marrón 55 % negra
-
-
-
Forma de la arista
244
74 % recta 26 % sinuosa
-
-
-
Estado de espigado
369
66 % medio 34 % tardío
-
-
-
Apice del grano pigmentado
659
31 % no 64 % sí
No
No
No
Coloración del pericarpio
666
11 % blanco 89 % rojo
Paja
Paja
Paja
Forma del grano (perfil)
666
14 % semi redondeado 86 % semi alargado
Semi redondeado
Semi redondeado
Semi redondeado
667
1 % lechoso 49 % pastoso 50 % cristalino
Cristalino
Cristalino
Cristalino
Estado del grano
cv.
BAHIA
Tabla 1. Caracteres cualitativos. Porcentaje de individuos en la población de arroz salvaje que presentan los diferentes caracteres en base a un índice de valoración así como las características varietales de las variedades comerciales Bahia, Sénia y Tebre según ficha de registro en el INSPV. (n = número de ejemplares de arroz salvaje analizados).
Por lo que respecta a los caracteres cuantitativos (Tabla 2) el arroz salvaje muestra en conjunto las siguientes características: unos valores medios bastante altos en cuanto a longitud del tallo y en el número de hijuelos que puede llegar a originar; unas hojas, lígulas y espigas más largas y en el caso del limbo foliar ligeramente más estrechas que la de las variedades comerciales y finalmente, una mayor estrechez del grano y un menor valor medio del peso de mil granos.
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CARACTER
n
ARROZ SALVAJE
cv. BAHIA
cv. SÉNIA
cv. TEBRE
Longitud tallo (cm)
718
108.07 ± 057 Alto
90 - 100 Medio
80 - 100 Corto-medio
90 - 100 Medio
nº hijuelos
702
14.78 ± 0.35 Alto
-
-
-
Longitud hoja bandera (cm)
628
29.54 ± 0.27 Larga
Media
Media
Media
Ancho hoja bandera (mm)
628
11.46 ± 0.17 Media
Media 10 - 13
Media 10 - 13
Media 10 - 13
Longitud lígula (mm)
628
4.73 ± 0.07 Corta
Longitud espiga (cm)
628
19.06 ± 0.11 Media
Corta 15 - 19
Corta 15 - 19
Corta 15 - 19
Longitud arista (mm)
770
32 ± 0.40 Larga
-
-
-
Longitud grano vestido (mm)
637
8.48 ± 0.02 Medio/Largo
-
-
-
Anchura grano vestido (mm)
636
3.60 ± 0.09 Semi alargado
-
-
-
Longitud grano desnudo (mm)
628
6.03 ± 0.14 Medio/largo
5 - 6 Medio
5 - 6 Medio
5 - 6 Medio
Anchura grano desnudo (mm)
628
2.9 ± 0.01 Ancho
Ancho
Ancho
Ancho
Peso 1000 granos (g)
500
28.70 ± 0.14
32 - 34
32 - 35
32 - 35
Tabla 2. Caracteres cuantitativos. Valores medios (y error estándar) obtenidos en la población de arroz salvaje y caracteres varietales de las variedades comerciales Bahia, Sénia y Tebre según ficha de registro en el INSPV. (n = número de ejemplares de arroz salvaje analizados).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Las poblaciones de arroz salvaje en el Delta del Ebro presentan una gran variabilidad morfológica tanto en los caracteres cualitativos como cuantitativos. Existen unos rasgos representativos y diferenciales de estas poblaciones respecto de las variedades comerciales más frecuentes: entre los cualitativos señalamos la coloración rojiza del pericarpio, la coloración oscura de los nudos del tallo, la alta sensibilidad al desgrane espontáneo, la presencia de arista en la espiga y coloración verde clara de la hoja; y entre los cuantitativos: una mayor longitud del tallo, hojas, lígulas y espigas, un mayor número de hijuelos y una mayor estrechez del grano y del limbo foliar. Algunos autores (DIARRA et al., 1985; BAKER y SONNIER, 1983), afirman la existencia de una cierta dependencia o ligazón entre determinados caracteres en las poblaciones de arroz salvaje presentes en USA, entre ellos y como más destacables la
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coloración del grano y la presencia de arista en el mismo. En las poblaciones analizadas en el delta del Ebro, la gran variabilidad de caracteres queda de manifiesto en las diferentes combinaciones fenotípicas observadas. Así la presencia de coloración rojiza del pericarpio se ha observado tanto en granos aristados como múticos, circunstancia observada también por COPPO y SARASSO (1990) en Italia y por MARIE (1986) en Francia. Estos caracteres diferenciales de las especies cultivadas parecen resultado de las diferentes combinaciones que pueden producirse en los cruzamientos naturales o espontáneos entre los diferentes caracteres hereditarios de la especie (BATALLA, 1987). Dicha variabilidad puede ser también fruto de un largo proceso de muchos años que contempla el aspecto dinámico del transporte de semillas, los cambios de variedad, la siembra de semillas no certificadas y de poca garantía de estabilidad, agravado por un deficiente control por parte de los herbicidas así como por el cese de algunas labores preparatorias como la falsa siembra y el enfangado (BATALLA, 1987; MARIE, 986). En cuanto a la relación de proximidad morfológica respecto a las variedades comerciales cultivadas podemos afirmar que, según los estudios realizados por COPPO y SARASSO (1990) y MARIE (1986), la existencia de numerosos fenotipos en un mismo punto de muestreo es perfectamente justificable dado el cúmulo de condiciones diversas que pueden haber afectado a cada lugar concreto, obteniéndose así un material muy diversificado, cuyas características difícilmente pueden atribuirse a una variedad en concreto. Los estudios realizados a nivel isoenzimático (GLASZMANN et al. 1988) muestran también un elevado polimorfismo entre las variedades.
Agradecimientos Queremos agradecer la colaboración prestada durante la prospección de campo por parte de las personas siguientes: J. Quadrat (Amposta), J. Fumador (Sant Jaume d'Enveja), J. Gilabert (Jesús i Maria), J. Bonet (Deltebre), A. Roque (SPV Lleida), J. Ballesté i T. Garnatge (Universitat Autònoma de Barcelona), así como la información facilitada por M.M. Català y T. Fosc (IRTA Amposta), C. Fàbregues (SPV Amposta), E. Álvarez (ADV Amposta) y las facilidades prestadas por la Càmara Agrària de la Cava.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAKER, J.B., SONNIER, E.A., SHREFLER, J.W., (1983) Chemical control of red rice in rice. 75th Annual Progress Report, Rice Experiment Station, Crowley, Louisiana: 208-215 BATALLA, J.A., (1987) Males herbes i desherbants. La problemàtica de l'arròs salvatge. Sessions tècniques de l'arròs. Obra Agrícola de la Caixa de Pensions. Ed. La Caixa: 47-52. CATALÀ, M.M., (1993). Control del arroz salvaje en los arrozales del Delta del Ebro con o sin adición de molinato mediante la técnica del fangueado. Congreso 1993 de la Sociedad Española de Malherbología : 205 - 211. COPPO, B., SARASSO, G., (1990). Il riso crodo. Quaderno Agricolo n° 22. Instituto Federale di Credito Agrario di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. DIARRA, A. SMITH, R.J., TALBERT, R., (1985). Grow morphological characteristics of red rice. Physiologia Plantarum, 74: 659-662. 71
GLASZMANN, J.C., de los REYES, B.G., KUSH, G.S. (1988). Electrophoretic variation of isozymes in plumules of rice (Oryza sativa L.) - A key to identification of 76 alleles at 24 loci. IRRI Research Paper Series n° 134: 115. MARIE, R., (1986). Riz rouge et égrenage spontané. Progrés Agricole et Viticole 103: 562-566. RAPPARINI, G., (1985). Heteranthera e riso crodo "bestie nere" della risaia. Informatore Agrario 41: 60-73. SONNIER, E.A., BAKER, J., LAWRENCE, M., (1982). Red rice studies, cultural management experiment. Annual progress Report. Rice Experiment Station. Crowley. Louisiana. 234-241. SEGARRA, J., (1987). Importància del conreu de l'arròs a Catalunya. Sessions tècniques de l'arròs. Obra Agrícola de la Caixa de Pensions. Ed. La Caixa: 7-10. TABERNER, A.; FÀBREGUES, C; GODALL, M., (1993). Echinochloa sp. y Oryza sativa L. (arroz salvaje), importancia y métodos de control en el cultivo del arroz en el Delta del Ebro (Cataluña). Congreso 1993 Sociedad Española de Malherbología: 212-217.
Summary: Morphological variability of red rice populations (Oryza sativa L.) in the rice fields of the Ebro Delta (Tarragona, Spain). The morfological variability of red rice in the paddy fields of the Delta del Ebro has been studied. These populations show some qualitative and quantitative characteristics different from those of commercial varieties. The main qualitative distinctive features observed are red grains, dark noueds, high dehiscence, awned earheads and light green leaves. The quantitative ones are longer stems, leaves, ligules and spikes; higher number of tillers, and narrower grains and leaves.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
ESTUDIO DE LA COMPOSICION BOTANICA EN SISTEMAS LECHEROS SOMETIDOS A DISTINTA CARGA
R. MOSQUERA (*), A. GONZALEZ (**) (*) Departamento de Producción Vegetal e Ingeniería Agroforestal.Escuela Politécnica Superior. Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. 27002 LUGO (**) Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Apartado de Correos n° 10. La Coruña.
Resumen:El objetivo de este trabajo fue examinar el efecto de la carga ganadera sobre el porcentaje en peso y densidad de especies sembradas y espontáneas. El aumento de la carga duplicó practicamente la densidad del pasto siendo este efecto mayor sobre las especies espontáneas que sobre las sembradas. La densidad fue superior antes que después de la fecha de espigado. No se encontró ningún efecto significativo de la carga ganadera sobre el porcentaje de especies espontáneas o sembradas
INTRODUCCIÓN La persistencia de las especies de siembra en praderas artificiales es limitada. La elección de estas especies se basa en su mayor calidad, palatabilidad y productividad que las denominadas malas hierbas. El incremento en tiempo de la estancia de especies como raigras inglés y trébol presenta una estrecha relación con el manejo empleado, fertilización y carga ganadera, por lo que el estudio del efecto de estos factores puede conducir al incremento de las especies deseadas en el pasto y por lo tanto a una reducción en costes de resiembra. SNAYDON (1987) señalaba el importante efecto positivo que ejercía el incremento de la carga sobre el trébol. Por estos motivos se planteó el estudio de la evolución de la composición botánica en sistemas lecheros con distintas presiones de pastoreo.
MATERIAL Y MÉTODOS El experimento fue llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (La Coruña) durante los años 1990 y 1991. Las praderas utilizadas en el presente estudio fueron sembradas por término medio cinco años antes de iniciarse el estudio con una mezcla de 22 kg de raigras inglés (Lolium perenne var. Brigantia) y 4 kg de trébol blanco (Trifolium repens var. Huia). El porcentaje de las especies sembradas era de aproximadamente un 60% al comenzar el presente estudio. La fertilización aplicada fué de 60 kg ha-1 de P 2 0 5 y K 2 0 en el mes de febrero. Posteriormente se aplicaron un total de 125 kg ha-1 de Nitrógeno, distribuyéndose 45 kg ha-1 en febrero y 40 kg ha-1 después del primer y segundo pastoreo (marzo y abril).
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El área experimental ocupaba una superficie de 22,7 ha en las que se encontraban distribuidos los tres tratamientos aplicados. El tratamiento A tenía una carga anual de 2.5 vacas ha-1 y toda su superficie destinada a pradera, el tratamiento B presentaba la misma carga que el A pero una distribución distinta 4,8 ha eran de pradera y 3.2 ha de cultivos (rotación de maíz y centeno) y finalmente el tratamiento C presentaba una carga ganadera más alta (3 vacas ha-1) y tenía una superficie destinada a pradera de 4.0 ha y a cultivos de 2.7 ha (rotación de maíz y centeno). Cada tratamiento estaba constituido por 20 vacas de leche de raza frisona con agrupación de partos a principios de primavera con un sistema de pastoreo rotacional y flexible. La diferente distribución del terreno en cada tratamiento y el uso preferente del pasto frente a la alimentación con silo originó distintas presiones de pastoreo en primavera entre los tratamientos A y B pese a presentar igual carga anual como puede verse en la Tabla 1. Año
1990 1991
Epoca
Invierno Primavera Otoño Invierno Primavera Verano Otoño
Presión Tratamiento A 2.40 3.53 2.73 2.38 3.79 2.48 3.57
B 2.60 4.72 4.72 2.89 4.17 4.17 4.69
de p a s t o r e o Tratamiento
C 2.54 5.65 5.65 4 .10 5.23 5.00 5.47
A-B 0.60 1.19 1.19 0.51 0.38 1.65 1.12
B-C 0.06 0.93 1.27 1.21 1.06 0.83 0.78
C-A 0.14 2.12 2.92 1.72 1.44 2.52 1.90
Tabla 1. Presiones de pastoreo (vacas ha-1) y diferencias entre tratamientos en cada epoca (invierno, primavera y otoño) para cada tratamiento en los dos años de estudio.
En cada parcela (0,3 ha) se tomaban 5 muestras de hierba al azar (0,33 x 0,33 m-2) que se cortaban con una trasquiladora manual a pilas a unos 2,5 cm del suelo. Posteriormente, estas muestras se llevaban al laboratorio pesándose 100 gramos para hacer la determinación de contenido en materia seca y otros 100 gramos para hacer una separción botánica manual, que luego se pesaba en seco para determinar el porcentaje de cada especie con respecto al peso total de la muestra separada (100 grs). En 1991, se tomaron 45 cores (5 cm de diámetro) en cada parcela para cuantificar la densidad de tallos en cada tratamiento (incluyendo las plantas que presentaban rosetas de hoja basal). Los datos se analizaron estadísticamente mediante un ANOVA.
RESULTADOS Los dos años de estudio resultaron diferentes climaticamente, mientras 1990 fue un año con un verano seco, 1991 presentó precipitaciones durante este período. El porcentaje de especies sembradas y espontáneas en cada tratamiento y durante los períodos de primavera y otoño se presenta en la Tabla 2. No se ha encontrado una respuesta clara de el porcentaje específico en peso a los tratamientos aplicados. La proporción de especies sembradas y espontáneas sí presentó diferentes abundancias en función del período del año, así el porcentaje de especies sembradas fue superior durante la primavera que en verano y otoño debido fundamentalmente al raigras inglés en el primer año, sin embargo en el segundo no se encontraron diferencias significativas. El porcentaje de trébol fue significativamente inferior en el otoño que en los otros dos períodos en el primer año, que presentó un verano más seco característica con la cual se eleva el contenido en materia muerta. En 1991, la existencia de un verano húmedo propició el incremento de trébol durante este período y otoño.
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Especie A
Tratamiento B
Sig. C
Periodo 1
1990 S 29, .4±20 34 . 3 1 1 3 36..9±13 n s 4 9 . 3a±3 E 70.. 6 ± 2 0 65 . 7 ± 1 3 63..0113 n s 5 0 . 6 a ± 3 46.5a±3 Lp 27, . 9 1 1 6 32 . 4 1 1 1 34. .8112 n s T sp 2 ..2± 1 1..6± 1 1 .9± 1 ns 2 . 9 a ± . 4 9,.5± 8 8 .9± 7 7. .3± 5 n s 1 . 3 a ± . 6 M m 1991 2 6 ,.5± 7 28 .6± 2 40. . 9±19 n s 2 9 . 9 1 5 S 73, . 5 1 7 71 .4± 2 59. .1119 n s 7 0 . 0 1 5 E Lp 23, .5± 7 26 . 2 1 3 37. . 4 1 2 1 n s 2 8 . 0 1 5 T sp 2 ,. 9 1 3 2. 3±0.9 3,. 5 1 2 n s 1.9a±.5 M m 3,. 3 1 3 2. 61 2 1 . .8± 1 ns 1.7±0.4 n s : no s i g n i f i c a t i v o ; *::p<0. . 0 5 ; * * : p < 0 . 0 1 ; *** S : s e m b r a d a s ; E : E s p o n t á n e a s Lp:Lolium perenne; M m: M a t e r i a m u e r t a
Sig
2
3
32.2b±9 67.8b±9 29.8b±9 2 . 4a±.2 14.5b±3
19.1b±4 80.8b±4 18.7b±4 0.5b±.4 9.9b±.8
* * * **
***
2 5 . 3 17 2 9 . 2 1 3 n s 7 4 . 7 ±7 7 0 . 7 ± 3 n s 2 2 . 7 17 2 3 . 2 1 2 n s * 2 . 6 a ± 1 6.0b±2 3.9±0.7 3 . 9 ±3 n s :p<0.001. T sp:Trifolium sp;
Tabla 2. Porcentaje en peso de especies sembradas y espontáneas en primavera (1:antes del espigado, 2:despues del espigado) y en otoño (3) en 1990 y 1991 y para cada tratamiento.
El porcentaje en materia muerta no presentó diferencias significativas por el efecto de los tratamientos ni cuando se estimó como porcentaje en peso ni la estimada como porcentaje de cobertura del core. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de densidad de especies espontáneas y sembradas para los tres tratamientos. La densidad total fue significativamente superior con cargas elevadas, pero esta respuesta no se encontró en las especies sembradas. Sin embargo, si se observa el efecto positivo del incremento de la carga sobre la densidad de especies espontáneas sobre todo en las que presentan hábitos de crecimiento rastrero como es el caso de Plantago lanceolata y Bellis perennis. Especie
Tratamiento B A 16974b±11677 13735b±7086 Total 8198a±1329 3643 ±2379 2977 ± 495 Sembradas 1955 ± 484 10091b±4728 13997b±11500 Espontáneas 6242a± 846 3.21+6.66 8.68±4.96 M m (%) 8.68±2.48 55±21.64 38±3.83 S d (%) 49 ± 7 . 2 7 n s : n o s i g n i f i c a t i v o ; * : p < 0 . 0 5 ; M m: M a t e r i a m u e r t a ; S d : S u e l o
Sig.
ns ns desnudo
Tabla 3. Densidad del pasto (especies espontáneas y sembradas) de los tres tratamientos en estudio (n° tallos/m2 ).
La densidad del pasto se vió significativamente alterada en las tres épocas del año definidas (antes del espigado, después del espigado y otoño, tomando como fecha de espigado medio de la pradera el 30 de mayo; TALLOWING, 1981), las especies sembradas fueron significativamente superiores antes del espigado que en otoño, la respuesta encontrada varió en el caso de las malas hierbas de tal forma que mientras unas presentan su mayor densidad durante el período anterior a la época de floración (Holcus lanatus o Poa sp), otras lo hacen en otoño (Plantago lanceolata) y otras no se ven significativamente afectadas.
Especie
Sig.
Periodo
Tabla 4 Densidad del pasto, durante los tres períodos estudiados espigado) y en otoño (3) en 1991 (n° tallos/m2 ).
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en primavera (1:antes del espigado, 2:despues del
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Los estudios realizados en el presente experimento reflejan el descenso de el porcentaje de especies sembradas en el sexto y séptimo año de estudio desde un 100 % hasta un 25-40%, y aunque se puede observar una tendencia a la reducción del porcentaje de especies sembradas en las cargas bajas este efecto no fue significativo. Sin embargo, si se encontró respuesta del porcentaje de especies sembradas y espontáneas a la época del año y al año. Así en años con veranos secos el porcentaje de especies sembradas se ve notablemente disminuido en verano y otoño, no ocurriendo esto cuando el año presenta un verano húmedo. En condiciones desfavorables las especies espontáneas desplazan a las de cultivo, más sensibles y menos competitivas. La densidad del pasto se vió positivamente afectada por el incremento de la carga ganadera (XIA et al, 1990), lo que se explica por un aumento en la intesidad de pastoreo y una reducción en el período de rebrote (MOSQUERA, 1993). La densidad del pasto presentó una distribución típica de zonas con verano húmedo como fue el año 1991, alta antes del espigado, con una reducción después de la fecha de floración y una recuperación en otoño (TALLOWIN, 1981).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS MOSQUERA, R. (1993). Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. SNAYDON, R. (1987). Ecosystems of the world. Managed grasslands analytical studies, 17b, 7-17. TALLOWIN J. R. B. (1981). An interpretation of tiller number changes under grazing. Occasional Symposium n° 13 of British Grassland Society 13, 77-80. XIA J.X., HODGSON J., MATTEW C. and CHU A.C.P. (1990). Tiller population and tissue turnover in a perennial ryegrass pasture under hard and lax spring and summer grazing. 51 Proceedings New Zealand Grassland Association, 51, 119-122. Summary: Study of the botanical composition of pasture in systems with different stocking rates.The objective of the present experiment was to examine the effects of different stocking rates on density and botanical composition of pasture. The percentages of sown and spontaneous species were not affected by the stocking rate. The increment in grazing intensity favoured the higher density of the sward. Density was significantly higher before flowering.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
LA VEGETACION ARVENSE EN UN AGROSISTEMA SOMETIDO A TRATAMIENTOS DE REFORESTACION Y ABONADO CON COMPOST DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
A.J.HERNANDEZ,(*); J.PASTOR,(**); E.PRIETO,(*); E.ESTALRICH,(*) y J.M. REY BENAYAS, (*). (*) Area de Ecología.F.Ciencias.Universidad de Alcalá de Henares. (**) Biología Ambiental. C.C.M.A.- CSIC.
Resumen: Después de retirado un cultivo cerealista situado sobre un suelo de tipo luvisol cálcico en la provincia de Toledo, se estudia, en los primeros años, el comportamiento de la vegetación arvense, una vez efectuada una siembra con encinas. Así mismo se valora la incidencia de un abonado con compost procedente de residuos urbanos sobre el recubrimiento herbáceo y la evolución de la flora. El riego estival de las parcelas reforestadas estimuló el crecimiento de especies veraniegas como Amaranthus albus que incrementaron la supervivencia de los plantones de encina al proporcionarles sombra. El aporte de compost RSU incrementa la riqueza de especies y la altura media de la vegetación.
INTRODUCCIÓN La reforestación parece haberse concentrado en el objetivo primordial de las tierras agrícolas abandonadas de nuestra península, según las actuales directrices de la PAC. Sin embargo, no tenemos referencias respecto al coste económico del beneficio ecológico que ello puede suponer en un corto plazo de tiempo. Por ello este trabajo se propone presentar los primeros resultados correspondientes al papel positivo que puede jugar la vegetación arvense en las primeras fases de implantación de una cubierta arbórea en agrosistemas que durante muchos años han estado sometidos al cultivo cerealístico. Por otra parte, la eliminación de residuos sólidos urbanos (RSU) y la escasez de fertilizantes orgánicos, han establecido un clima favorable para que surgiera la necesidad de crear las primeras plantas de reciclado de estos residuos mediante el proceso de compostaje de la fracción orgánica. El interés agrícola del producto deberá ser evaluado en base a numerosos criterios, pero pensamos que no deberá olvidarse el efecto que este abonado puede tener respecto a las "malas hierbas". De aquí que ello haya constituido otro de los objetivos que se pretende alcanzar en este trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS Se han dispuesto dos parcelas en un agrosistema sobre suelo de tipo luvisol cálcico que durante muchos años estuvo cultivado con cebada. Una de ellas (en adelante, parcela de 77
reforestación) se ha dividido en 8 subparcelas de 100 m2 cada una, en los que han sido sembrados 50 plantones de encina con una densidad de 1 plantón por cada 2 m2. Cuatro de estas subparcelas han sido sometidas a un riego en la estación seca (60 litros por m2 dos veces, con un mes de intervalo entre riegos y en dos años consecutivos) con el fin de que no se secaran las encinas; otras 4 subparcelas, con las mismas dimensiones y plantones no han tenido riego estival (testigos). Todas las subparcelas han sido valladas para impedir la entrada de herbívoros que pudiesen afectar a la composición florística. Otra parcela de 1.200 m2, previa quema de rastrojo del cereal una vez segado, no tuvo tratamiento alguno al año siguiente (1er año de abandono) y después fue sometida a un abonado con compost de RSU en dos dosis, quedando dividida la superfície en tres subparcelas de 400 m2: una con 10 t/ha de compost, otra con 20 t/ha y en el medio la subparcela testigo. A finales de la primavera e inicios del verano, se realiza el inventario de la vegetación en las distintas parcelas. Para la estimación del recubrimiento vegetal en las parcelas de compost se han dispuesto dos cuadrículas de 1 m2 distribuidas al azar en cada una de las tres subparcelas del tratamiento, estimando las abundancias porcentuales de las especies.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN El inventario de las especies arvenses en la parcela de reforestación se expone en la Tabla 1. Lógicamente abundan las anuales como consecuencia de las primeras etapas de la recuperación de la vegetación natural y han sido favorecidas algunas como consecuencia del riego estival (Chenopodium album, Amaranthus albus, las especies de Coniza así como un geófito Convolvulus arvensis). Así, al comparar estos resultados con los obtenidos en los inventarios de la parcela control en los tratamientos con RSU, podemos decir que el comportamiento respecto al número de especies de terófítos es análogo, mientras éstas son distintas; es el caso de los terófítos mencionados anteriormente, ya que sus épocas de floración son veraniegas y por eso el riego estimuló su crecimiento. Sin embargo, hay que reconocer la importancia que dichas especies han tenido en relación al "efecto sombra" que han producido a los plantones de encina, sobre todo Amaranthus albus durante el primer año. Al parecer, este factor ha sido clave para la supervivencia de los plantones de encina ya que la mortandad es elevada por la fuerte insolación de la época estival en este territorio (REY BENAYAS et al., 1994). Dado el carácter relativamente similar (área, suelo, cultivo anterior...) que tienen las subparcelas testigo en la reforestación y en el control de la parcela abonada, diremos que la quema del rastrojo no favoreció la germinación de algunas especies, como se desprende de los resultados obtenidos (un total de 21 especies frente a 8 respectivamente). La mayor abundancia fue todavía de Hordeum vulgare (la cebada rebrotada) acompañada de unos porcentajes menores de las otras 7 especies inventariadas. No obstante, en los años sucesivos, el número total de especies va aumentando (15 y 27 en el 2o y 3o año de abandono). Un comportamiento semejante se sigue en las subparcelas abonadas con RSU (Tabla 2). Teniendo en cuenta los datos expuestos en esta última tabla respecto a las "malas hierbas" expuestas en el trabajo de ANTÓN Y LABORDA (1991) realizado en este territorio, podemos decir que Anthemis arvensis parece estar perjudicada en las subparcelas de compost el 2o año, mientras que ocurre lo contrario con Anacyclus clavatus. Heliotropium europaeus y en mucho menor grado Lactuca semola también parecen ser favorecidas el 2o año por la mayor dosis de compost RSU. Sin embargo, Papaver roheas tiene menor recubrimiento el 2o año del experimento con este abonado, pero puede deberse también a un mecanismo normal de la sucesión secundaria comprobado en otros usos en el mismo tipo de suelo
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(HERNÁNDEZ et al, 1993). Así mismo, Polygonun aviculare pudo verse estimulada por las lluvias del comienzo primaveral de 1993.
CONCLUSIONES Aunque se trata de experimentos que deberán continuar durante más años, es evidente señalar que algunas de las especies consideradas como "malas hierbas" de los cultivos son interesantes para la menor mortandad de plantones de encina en parcelas con abandono del cereal y sometidas a reforestación. Por otra parte, el aporte de materia orgánica al suelo mediante el compost RSU es beneficioso con respecto a la parcela control en relación al número de especies y a la altura media de la vegetación, pero no al recubrimiento vegetal. Esto es indicativo de que unas especies son favorecidas en el juego interactivo por conseguir nutrientes en las primeras etapas sucesionales después del abandono. Sin embargo es notoria la necromasa (fitomasa vegetal en pie) con la nula incorporación de materia orgánica al suelo. Sospechamos que puede tratarse de una respuesta a los condicionantes de sequía y a la falta de microorganismos edáficos con el correspondiente frenado del reciclaje de materia debido a algún elemento presente en el compost RSU.
Agradecimientos A la Comunidad de Castilla-La Mancha por la financiación de este proyecto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANTON, F.A y LABORDA, E. 1991- Estudio de las malas hierbas aparecidas en los cultivos de vid y olivo en Santa Olalla(Toledo) y de su control con laboreo. Bol. San.Veg. Plagas,17:249-263. HERNANDEZ,A.J.; ESTALRICH,E.; URCELAY,A. y PASTOR,J. 1993.- Evolución del recubrimiento herbáceo bajo diferentes alternativas de uso en terrenos cerealistas abandonados de Castilla - La Mancha. Actas de la XXXIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos: 89-98.Ciudad Real. HERNANDEZ,A.J.y PASTOR,J. (1995). Gestión ecológica de la Finca tradicional agrícola: experiencias para un proceso de reconversión.Agricultura ecológica.(en prensa) REY BENAYAS,J.M.;PASTOR,J,;HERNANDEZ,A.J.; SANCHEZ,A. y GIMENO,A. (1994). Técnicas de cultivo para reforestar con encinas: Experiencias de recuperación de la cubierta arbórea en tierras agrícolas dejadas de cultivar.Quercus,105: 31-33.
Summary:Herbaceous vegetation under different agroecosystem management strategies: revegetation with oaks vs urban manure treatment.This study tackles on the behaviour of weeds, during the first years, under the conditions imposed by 1) a revegetation treatment with native oaks, and 2) manuring with compost from organic urban disposal. The irrigation of afforested plots increased the growth of summer weeds such as.
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Especies Bromus diandrus Corynephorus fasciculatus Lolium rigidum Trisetum paniceum Lathyrus angulatus Anacyclus clavatus Anagallis arvensis Andryala integrifolia Anthemis arvensis Coniza bonariensis Coniza canadiensis Filago lutescens Filago pyramidata Hypochaeris glabra Juncus buffonius Lamium amplexicaule Logfia gallica Polygonum aviculare Raphanus raphanistum Spergula arvensis Spergularia rubra Spergula pentandra Thymelaea passerina Amaranthus albus Arenaria serpillifolia Bellardia trixago Chenopodium album Convolvulus arvensis Crepis vesicaria Echium vulgare Hischfeldia incana Linaria spartea Sisymbrium irio Sonchus asper Sonchus tenerrimus Tolpis barbata Veronica arvensis Nº total sp
Testigo Riego estival 1º año 2º año 1º año 2º año +
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+ +
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—
—
+ +
+
18
29
2
+
-
. 21
+ + + -
+
Tabla 1.- Presencia de especies durante los dos primeros años en parcelas valladas sometidas a reforestación con encina, con y sin riego estival(testigo).
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1992 Arthemisia herba-alba Anchusa azurea Anacyclus clavatus Anthemis arvenses Capsella bursa-pastoris Crepis vesicaria Hypecoum procumbens Heliotropium europaeus Lactuca serriola Linaria spartea Papaver rhoeas Polygonum aviculare Spergularia rubra Raphanus raphanistrum Silene gallica Veronica hederifolia Nº Total especies % Recubrimiento vegetal... % Necromasa Altura media (cm.)
1993 1
—
1994
—
—
—
-
2 + + + +
4 22
+
-
-
+
-
-
+
8
-
1
-
-
-
-
+
2 3
+
-
-
+
-
-
21 28
19 51
66 24
2
11
13
-
-
-
-
-
23
+ + +
15 65 0 22
8
2 33 + + +
1 8
24 1 3
15
—
-
1 6
-
24 8
3
-
+
+ +
—
1
1 1
-
+
1
1
1
14 93 0 47
27 64 31 39
24 51 41 52
21 54 40 56
17 79 0 22
Tabla 2.- Presencias y porcentajes de recubrimiento de malas hierbas en una parcela en la que se abandonó el cultivo del cereal y fue luego abonada con compost de RSU (C =control ; <, con 10 t/ha y >, con 20 t/ha.).
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++
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
MALAS HIERBAS EN UN CULTIVO ECOLÓGICO DE ESPÁRRAGO (Asparagus officinalis L.) EN GALICIA: PRIMEROS RESULTADOS
M. BUJÁN*, A. M. CASTELAO** y M. J. SAINZ** *Departamento de Bioloxía Vexetal, Escola Politécnica Superior, Universidade de Santiago de Compostela, 27002 Lugo. **Departamento de Inxeñería Agroforestal e Producción Vexetal, Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago de Compostela, 27002 Lugo.
Resumen: Se presenta un catálogo de malas hierbas que infestan un cultivo ecológico de espárrago en Galicia. Durante la recolección la cobertura de malas hierbas era muy elevada. Las especies más abundantes en el ciclo del cultivo son: Chenopodium album, Raphanus raphanistrum, Fallopia convolvulus, Spergula arvensis, Senecio vulgaris, Polygonum aviculare, Chamaemelum mixtum, Echinochloa crus-galli y Ornithopus sativus.
INTRODUCCIÓN En Galicia el cultivo de espárrago es prácticamente desconocido, en 1992 sólo se dedicaron dos hectáreas en la provincia de Orense (M.A.P.A., 1994). En la Comarca de Ulloa (Lugo), donde se ha elaborado este estudio, existen recientes explotaciones experimentales destinadas a estimar la viabilidad futura de dicho cultivo. En esta comunicación se presenta un inventario de las malas hierbas que infestan los campos de espárrago en condiciones de cultivo ecológico en Galicia. Se trata de la primera fase de una investigación en la que se pretende conocer cómo afecta la competencia de las malas hierbas por el agua y los nutrientes a la producción y desarrollo del cultivo ecológico de espárrago.
MATERIAL Y MÉTODOS El estudio se llevó a cabo en un cultivo ecológico de espárrago en secano (Asparagus officinalis L. cv. Cito) que se encontraba en su tercer año de producción. En otoño de 1994, se realizó un abonado orgánico con estiércol de vacuno sobre los caballones ocupados por la planta de espárrago y abundantes malas hierbas, pero no en las
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calles totalmente invadidas por la vegetación arvense. En febrero de 1995, se formaron los caballones para comenzar, en primavera, la recolección. Se realizaron cinco inventarios de malas hierbas en 1995. Los dos primeros muestreos fueron hechos en abril, coincidiendo con la recolección del espárrago. El tercer muestreo se realizó a finales de mayo, prácticamente finalizada la recolección. El cuarto muestreo se realizó a finales de julio, con la parte aerea del espárrago totalmente desarrollada y comenzada la floración. El último muestreo se realizó a mediados de septiembre, coincidiendo con el desarrollo del fruto. Tras el segundo muestreo, a finales de abril, la superficie cultivada de espárrago (500 m2) se dividió en dos subparcelas de 250 m2. Una de ellas se destinó al tratamiento con herbicidas, con el fin de mantenerla limpia de malas hierbas, y la otra no recibió ningún tipo de escarda, para continuar el seguimiento de las malas hierbas en las condiciones de cultivo ecológico que realizaba el agricultor. Los tratamientos con herbicida consistieron en la aplicación de paracuat (12% p/v) + dicuat (8% p/v) a una dosis de 31/ha. La primera aplicación se hizo el 24 de abril de 1995, inmediatamente después del segundo muestreo. La segunda aplicación se realizó el 21 de junio de 1995, y una tercera aplicación se realizó el 28 de julio de 1995. En cada muestreo, se anotaron todas las especies de malas hierbas presentes en el cultivo, asignándoles a cada una de ellas el índice de abundancia de BARRALIS (1976). Para la nomenclatura de las especies, se siguió el criterio de TUTIN et al. (1964-1980) y CASTROVIEJO et al. (1986-1994).
RESULTADOS Los inventarios realizados en los cinco muestreos, en condiciones de cultivo ecológico, se recogen en la tabla 1. Se han identificado 40 especies, de las cuales, aproximadamente la mitad están presentes durante la época de recolección del espárrago. La cobertura de la parcela fue aumentando desde un 30% en el mes de abril, al inicio de la recolección, hasta más del 100% en el mes de julio. Las especies más abundantes (con más de dos individuos por m2) son: Chenopodium album, Raphanus raphanistrum, Fallopia convolvulus, Spergula arvensis, Senecio vulgaris, Polygonum aviculare, Chamaemelum mixtum, Echinochloa crus-galli y Ornithopus sativus. De estas especies Chenopodium album es la única que se mantiene con unos niveles de abundancia muy elevados durante todo el ciclo del cultivo. Raphanus raphanistrum, Fallopia convolvulus y Spergula arvensis son también muy abundantes pero, como se puede observar en la tabla 1, las dos primeras presentan unos niveles muy bajos en el mes de septiembre, conincidiendo con la fructificación del espárrago, y la última en el mes de julio, en plena floración del cultivo. Senecio vulgaris, otra especie muy abundante durante la recolección del espárrago, parece tener una segunda germinación en el mes de septiembre. Sin embargo otras especies como Polygonum aviculare, Chamaemelum mixtum, Echinochloa crus-galli y Ornithopus sativus son más abundantes después de la época de recolección. Los tratamientos realizados en la subparcela que se pretendía mantener limpia de malas hierbas fueron eficaces. Sin embargo, un mes después de la primera y segunda aplicación del herbicida la cobertura de malas hierbas era importante (40% en el primer caso y 80% en el segundo). Unicamente despues de la tercera aplicación, pasado un mes, esta subparcela tenía una cobertura de malas hierbas inferior al 5%.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES El número de especies de malas hierbas presentes en la parcela dedicada al cultivo ecológico de espárrago estudiada es elevado, coincidiendo en gran medida con las encontradas por distintos investigadores en otros cultivos en Galicia (ROMERO, 1988; FRAGA et al., 1993; ROMERO y AMIGO, 1994). La elevada cobertura de malas hierbas, entre un 30% y un 80% desde la época de recolección, nos indica que puede existir una competencia importante entre las malas hierbas y el espárrago. El número de tratamientos con el herbicida ha sido insuficiente para mantener un nivel de cobertura de malas hierbas bajo.
Agradecimientos Agradecemos a D. Jose Luis Carreira Valín el habernos permitido realizar este estudio en su explotación.
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Summary: WEED FLORA IN AN ECOLOGICAL CULTURE OF ASPARAGUS (Asparagus officinalis L.) IN GALICIA: FIRST RESULTS. A field survey of weeds in an ecological culture of asparagus has been carried out in Galicia (N.W. of Spain). Their coverage at the time of harvesting was high. The most frequent species found were: Chenopodium album, Raphanus raphanistrum, Fallopia convolvolus, Spergula arvensis, Senecio vulgaris, Polygonum aviculare, Chamaemelum mixtum, Echinochloa crus-galli and Ornithopus sativus.
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GENERO Y ESPECIE
Inventario n° Fecha día/mes
1 2 6/4 24/4
Chenopodium album L. Raphanus raphanistrum L. Fallopia convolvulus (L.) H. Gross Spergula arvensis L. Senecio vulgaris L. Polygonum aviculare L. Rumex obtusifolius L. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Stellaria media (L.) Vill. Poa annua L. Anthemis arvensis L. Lolium perenne L. Geranium molle L. Trifolium repens L. Hypochoeris radicata L. Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Chrysanthemum segetum L. Bellis perennis L. Chamaemelum mixtum (L.) All. Lamium amplexicaule L. Montia fontana L. Plantago lanceolata L. Linaria elegans Cav. Sonchus oleraceus L. Rumex acetosella L. Myosotis discolor Pers. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Ornithopus sativus Brot. Amaranthus retroflexus L. Trifolium pratense L. Echium plantagineum L. Erodium moschatum (L.) L'Hér. Rumex bucephaloforus L. Amaranthus hybridus L. Sonchus asper (L.) Hill Lolium multiflorum Lam. Solanum nigrum L. Lotus corniculatus L. Ornithopus pinnatus (Miller) Druce Crepis capillaris (L.) Wallr.
5 4 4 3 3 1 1 1
COBERTURA TOTAL (%)
30
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 4 3 3 1 1 1
3 4 26/5 28/7 3 2 4 3 5 1 1 1 2 2 1 1
4 3 4 1 1 2 1 1
-
-
-
-
1 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 1 1 1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
1 1 1 1
2 1 -
-
3 3 2 2 1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
65
-
-
-
-
1 1 1
3
-
-
-
-
-
-
4 1 1 1 2 4 1
2 1
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
-
5 11/9
100
-
-
-
1 1 1 1 100
Tabla 1. Indice de abundancia de las especies presentes en los inventarios realizados.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
S U N F L O W E R W E E D FLORA IN P O R T U G A L
A. MONTEIRO; T. FIGUEIRA; T. VASCONCELOS; I. MOREIRA Departamento de Botanica e Engenharia Biológica, Instituto Superior de Agronomia, 1399 Lisboa Codex (PORTUGAL)
Abstract: Thirty sunflower fields were surveyed from May to June 1994 in Lezíria Grande de Vila Franca de Xira and Alvalade. In total, 116 weed species belonging to 30 families were recorded. The ecological profiles of the corrected frequences were calculated for the 50 species with higher mutual information for the following factors: "geographical situation", "texture", "pH(H 2 0)" "pH(KCl)", "assimilable phosphorus", "assimilable potassium", "organic matter", "soil drainage", "cultural antecedent", "weed control", "crop area", "irrigation", "level of weed infestation", and "number of species per field". Species were grouped in ecological groups and their ecological preferences were determined. The species presenting a frequency higher than 50% and an average abundance higher than 2 plants/m 2 were Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Foeniculum vulgare, Lavatera cretica, Picris echioides, Polygonum aviculare, Rumex crispus, Sinapis arvensis and Sonchus oleraceus.
INTRODUCTION Sunflower weed control was usually made by herbicide applications, however, nowadays, due to the agriculture politic of inputs reduction and the support atributed to the sunflower crop, fertilizers and herbicides are commonlly not used and the crop area was enlarged. Consequently, a change in weed flora is expected. The main objectives of this work were: the caracterization of sunflower weed flora in two important agricultural regions, Lezíria Grande of Vila Franca de Xira with neutral and basic soils and Alvalade with acid soils; the relation species-factors to know the ecological species behaviour; the importance of the ecological factors on flora composition and its diversity.
MATERIAL AND METHODS From May to June 1994 sunflower fields were surveyed and phytotechnical inquires were carried on (Figueira, 1994). Soil samples at 20 cm deep were also collected for further analysis of some physical-chemical characteristics. An abundance index was atributed to the inventariated species, corresponding to the plant number by square meter, using the Barralis abundance scale (1976), this allows to calculate the media abundance of each species. The infestation degree was determinated as Michez & Guillerm (1984). The information shared between species and the ecological factors was analysed using the ecological profiles method
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(Daget & Godron, 1982). Species were grouped in ecological groups as refered by Guillerm (1969), Daget et al. (1971) and Daget (1976).
RESULTS AND DISCUSSION A total of 116 taxa were identified. The annual species are predominant (77%) followed by the perennial (18%), distributed by 30 families, with predominance of Compositae (18.1%), Gramineae (18.1%), Leguminosae (8.6%), Cruciferae (6%), Polygonaceae (6%) and Chenopodiaceae (5.2%). The following species Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Foeniculum vulgare, Lavatera cretica, Picris echioides, Polygonum aviculare, Rumex crispus, Sinapis arvensis and Sonchus oleraceus presented a high infestation degree (fig. 1). C. arvensis, P. aviculare and P. echioides were also the most frequent and abundant species in Southern Spain (Córdoba) (Saavedra et al., 1989; Hidalgo et al., 1990). The species Cardaria draba and Polygonum persicaria were identified only in one field but with more than 35 plants/m 2 . The relation between mean mutual information for 50 species with the highest information content and equitability of sampling is presented in fig. 2.
Figure 1 - Infestation degree of some species identified in 30 sunflower fields in Lezíria Grande and Alvalade.
Figure 2 - Relationships between mean mutual information for the species with equitability of sampling.
Comprehensive profiles for the factors are given in [ ]: . . . . .
region 1 = Lezíria Grande [20], 2 = Alvalade[10]; pH (H20)1 = acid[10], 2 = neutral or basic [20]; assimilable phosphorus 1 = (<200ppm) [9], 2 = (>200ppm) [21]; assimilable potassium 1 = (<200ppm) [12], 2 = (>200ppm) [18]; weed control 1 = mechanical 119], 2 = herbicides [5], 3 = without mechanical and without herbicides [6].
The ecological groups, established for the species with a frequency > 20% and for the 50 species with the highest mutual information content, for the factors geographical situation, pH (H 2 0), assimilable phosphorus and assimilable potassium, with an high equitable sampled and the highest mean mutual information, are presented in table 1. The species Beta vulgaris ssp. maritima, Chenopodium urbicum, Convolvulus althaeoides, Diplotaxis catholica, Foeniculum vulgare, Fumaria officinallis, Phalaris coerulescens, Picris echioides, Scolymus hispanicus, Sonchus asper ssp. asper, Xanthium spinosum were observed only and on neutral or basic soils of Lezíria Grande but the species Galinsoga parviflora and Heliotropium europaeum were found only on acid soils of Alvalade. Picris echioides is a species which preferes soils with a pH(H 2 0) higher than 6.5 as pointed in other crops by Vasconcelos (1984), Cerejeira (1985) and Gaspar (1992). However Xanthium spinosum found
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Table 1 - Ecological groups for the factors geographical situation (gs) and pH (H 2 0), assimilable phosphorus and assimilable potassium, and weed control taxon
Amaranthus blitoides Amaranthus retroflexus Ammi majus Anagallis arvensis Beta vulgaris ssp. maritima Chenopodium urbicum Chrysanthemum segetum Convolvulus althaeoides Convolvulus arvensis Diplotaxis catholica Echinochloa crus-galli Foeniculum vulgare Fumaria officinalis Galinsoga parviflora Heliotropium europaeum Kickxia spuria ssp. integrifolia Lavatera cretica Lolium multiflorum Paspalum paspalodes Phalaris coerulescens Picris echoides Polygonum aviculare Portulaca oleracea Rhaphanus raphanistrum ssp. microcarpus Rumex crispus Scolymus hispanicus Sinapis arvensis Sonchus asper ssp. asper Sonchus asper ssp. glaucescens Sonchus oleraceus Stachys arvensis Vicia sativa ssp. nigra Xanthium spinosum
relative frequency 50.0 56.7 43.3 83.3 50.0 23.3 33.3 53.3 73.3 40.0 43.3 60.0 36.7 20.0 23.3 33.3 63.3 43.3 33.3 36.7 66.7 73.3 36.7 43.3 60.0 40.0 70.0 43.3 26.7 60.0 36.7 46,7 46.7
geographical ecological ecological ecological preference situation preference groups for assimilable assimilable 1 2 pH (H 2 0) gs and pH phosphorus potassium + +
-
1.8 1.8
1 1
1.7 1.9
1.7 1.8
# +
-
+ + + + +
-
+
-
+ + + +
+ + +
-
-
+
-
+ + -
+ + +
+ +
+ -
-
-
+
+
-
1.6 2.0 2.0 2.0 1.8 2.0 1.3 2.0 2.0 1.0 1.0 1.8 1.9 1.7 1.1 2.0 2.0 1.2 1.8 2.0 1.8 1.9 2.0 1.4 1.8
1 1 1 # 1 1 1 1 1 1* 2* 2 1 1 1 2 1 1 # 2 # 1 1 1 1 1* 2 1
2.0 2.0 1.3 2.0 1.8 2.0 1.3 2.0 1.8 1.0 1.0 1.8 1.9 1.1 2.0 2.0 1.3 1.8 2.0 1.7 1.8 1.8 2.0 1.8
1.8 2.0 1.2 1.8 1.8 1.9
2.0
1
2 2 # # 2* 2* 1 2* 2 2*
+
+
+ +
-
+
+
-
-
+
-
+
1.0 1.0 1.7 1.8 1.1 1.8 1.9 1.3 2.0 1.7 1.9 1.7 1.7
+ +
+
+
+
+
2* # 1 1* 2 2 # 1
+ +
+ +
2*
+
-
1.8 1.9
-
+ +
-
1.1 2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3 3
# +
+
-
1.2
# -
2*
+ -
# #
1.2 1.2 2.3
#
# 1 # 2 2* 2 2
ecological groups for weed control
#
+ +
-
+ +
-
+
+ +
-
+ +
+
+ +
3 1.2 1.2 2.3 2.3 # # 1.2 1.2
# # +
-
+
2
1.3
#
# 2.0
weed control classes 2 1 3
#
1.8
# +
ecological groups for P 2 0 5 andK20
2*
+ +
-
+
-
1.1 1.2
Classes for: region 1 = LezĂria Grande, 2 =Alvalade ;pH ( H 2 0 ) 1 = acid 2 = neutral or basic; assimilable phosphorus 1 = (<200ppm), 2 = (>200ppm);assimilable potassium 1 = (<200ppm), 2 = (>200ppm); weed control 1 = mechanical, 2 = herbicides, 3 = without mechanical and without herbicides. Ecological preference pH ( H 2 0 ) - [1-1,5] = acid, [1,5 -2] = neutral or basic; assimilable phosphorus and assimilable potassium - [1-1,5] = [<200ppm],[1,5 -2] = [>200ppm]. + = corrected frequency > 100; - = corrected frequency < 100, * only, # taxon not included in 50 species with the highest mutual information content
in basic soils grows equally well in tomate crops in acid soils (Vasconcelos, 1984). The species included in group 2 for assimilated phosphorus and potassium prefered soils with a very high content of these two nutrients (>200 ppm). Similar results were achieved by Pereira (1994) but in maize fields in Ribatejo. The factor weed control was also included in table 1 because it indicates the influence of the implementation of CAP reform, mainly the herbicide application reduction. In the class without any type of control the species Galinsoga parviflora, Heliotropium europaeum and Paspalum paspalodes presented a corrected frequency higher than 100. The species included on the ecological group 1.2 indicate a preference for mechanical or chemical control.
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Resumen: Malas hierbas del girasol en Portugal. En 30 inventarios de malas hierbas en cultivos de girasol que tuvieron lugar entre Mayo y Junio de 1994 en Lezíria Grande de Vila Franca de Xira y Alvalade, 116 especies fueron observadas, distribuyendo-se en 30 familias. El perfil ecológico de las frecuencias corregidas fué calculado para 50 especies con alta información mutua para los siguientes factores: "situación geográfica", "textura", "pH(H 2 0)", "pH(KCl)", "fósforo asimilable", "potasio asimilable", "materia orgánica", "drenaje del suelo", "cultivos precedentes", "control de malas hierbas", "area de cultivo", "riego", "nivel de infestación por malas hierbas. Las especies fueron agrupadas en grupos ecológicos y se determinaron sus preferencias ecológicas. Las siguientes especies Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Foeniculum vulgare, Lavatera cretica, Picris echioides, Polygonum aviculare, Rumex crispus, Sinapis arvensis y Sonchus oleraceus. presentaron una frecuencia mayor al 50% y un promedio de abundancia mayor a 2 plantas/m2
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE MALAS HIERBAS DE LA ETSEA DE LLEIDA
J. RECASENS, R. PINA, A. KUC, F. RIBA y J.A. CONESA Unitat de Botànica. Dpt. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria ETSE Agrària. Universitat de Lleida. Rovira Roure 177, 25198 LLEIDA
Resumen: El banco de germoplasma de malas hierbas de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida se creó el año 1991. Actualmente incluye 242 táxones distintos. En la presente comunicación se da a conocer la finalidad de dicha colección así como la relación de especies que la constituyen.
INTRODUCCIÓN Uno de los principales fines de la creación de los bancos de germoplasma es el de mantenimiento de unos recursos fitogenéticos definidos susceptibles de ser utilizados en las operaciones de mejora y selección de nuevas variedades de plantas cultivadas (HAWKES, 1991). La disponibilidad de una gran diversidad genética permite, en efecto, facilitar la mejora de la producción de alimentos, el aumento de la producción de vegetales fibrosos o leñosos o la búsqueda de nuevas materias primas o productos farmacéuticos. La existencia de estos bancos de germoplasma permite igualmente la conservación de muchas especies silvestres actualmente amenazadas, o incluso ya extinguidas. Su conservación a temperaturas alrededor de los 10-15°C bajo cero, e incluso inferiores, permite mantener las semillas viables durante gran cantidad de tiempo. Menos frecuente, sin embargo, ha sido la creación de bancos de germoplasma de malas hierbas, cuya finalidad, menos conocida aunque no por ello menos importante, podría resumirse en los dos objetivos siguientes: el primero en permitir al malherbólogo la disponibilidad de material vegetal para sus diferentes trabajos de investigación y segunda, el mantenimiento de especies, muchas de ellas en clara regresión en sus correspondientes agroecosistemas. Sin lugar a dudas, los métodos actuales de limpieza de semillas de plantas cultivadas para su certificación, así como los métodos de lucha química han influido de forma significativa en las inversiones de flora que se están observando en muchos de nuestros campos de cultivo, proceso que ha conllevado a la práctica desaparición de muchas especies antiguamente muy abundantes. Este sería el caso de especies como Bromus secalinus, Lolium temulentum, Agrosthema gitago y otras muchas que han desaparecido con el abandono de ciertos cultivos como el caso del lino (HILBIG, 1982). A estos dos objetivos podemos añadir un tercero que ya se está llevando a cabo en ciertos paises tecnológicamente avanzados: se trata de la conservación de poblaciones de malas hierbas que no hayan sido sometidas nunca a la acción de herbicidas, es decir especies potencial mente "vírgenes" a la acción de estos 91
productos químicos, evitando de este modo la posible inclusión en el banco de germoplasma de poblaciones que hayan podido desarrollar algún tipo de tolerancia o resistencia a dichos herbicidas, para poder disponer de ellas para cualquier trabajo de investigación y poder garantizar su existencia en el futuro. Actualmente en España existen dos importantes colecciones de malas hierbas, una en la ETSIA de Madrid y otra en ACOR en Vallladolid (GOMEZ CAMPO y VILLARIAS, 1990). El banco de germoplasma que aquí presentamos se encuentra en la Unidad de Botánica de la ETSE Agraria de la Universidad de Lleida. Se trata de una colección de reciente creación y que incorpora actualmente un total de 242 especies. Esta colección ha sido catalogada por parte de la propia Universidad como un Servicio Departamental de Asistencia a la Investigación (SEDAI), del cual puede hacer uso cualquier investigador interesado en el mismo. La Universidad destina a estos servicios una pequeña asignación para su mantenimiento y conservación. Las semillas son a disposición gratuita de cualquier investigador y su uso y gestión son responsabilidad del Departamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería en el que está integrado y a su vez regulado por la normativa aprobada por parte de la propia Universidad. La colección se inició el año 1991 a partir de las especies de malas hierbas presentes en las comunidades arvenses y ruderales de nuestro territorio (PINA 1994). La metodología seguida para su confección ha sido la propuesta por CROMARTY et al. (1985).
RELACIÓN DE ESPECIES DEL BANCO DE GERMOPLASMA En la siguiente relación de especies que constituyen dicho banco de germoplasma se excluyen los datos referentes a su recolector, fecha y lugar de recolección. La nomenclatura seguida es la propuesta por BOLÒS et al. (1990).
Abutilon theophrasti Medicus (Malvaceae) Adonis microcarpa DC. (Ranunculaceae) Aegilops geniculata Roth (Grarnineae) Aegilops triuncialis L. (Gramineae) Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae) Agrostemma githago L. (Caryophyllaceae) Allium paniculatum L.(Liliaceae) Althaea hirsuta L. (Malvaceae) Alyssum simplex Rudolphi (Cruciferae) Amaranthus blitoides S.Watson (Amaranthaceae) Amaranthus hybridus L. (Amaranthaceae) Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae) Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) Ammannia coccinea Rottb. (Lythraceae) Ammannia robusta Heer et Regeg (Lytraceae) Anacyclus clavatus (Desf) Per. (Compositae) Anagallis arvensis L. (Primulaceae) Andryala ragusina L. (Compositae) Anthemis cotula L. (Compositae) Antirrhinum orontium L. (Scrophulariaceae) Arabis turrita L. (Cruciferae) Arundo donax L. (Gramineae) Asperugo procumbens L. (Boraginaceae)
Asphodelus albus Miller (Compositae) Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby (Primulaceae) Astragalus hamosus L. (Papilionaceae) Atriplex rosea L. (Chenopodiaceae) Avena barbata Pott ex Link (Gramineae) Avena fatua L. (Gramineae) Avena sterilis L. (Gramineae) Avena sterilis L. subsp. ludoviciana (Durien) Nyman (Gramineae) Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.)Ar (Chenopodiaceae) Bidens subalternans DC. (Compositae) Bifora testiculata (L.) Roth (Umbelliferae) Biscutella auriculata L. (Cruciferae) Borago officinalis L. (Boraginaceae) Brachypodium phoenicoides (L.) Roe.& Schu. (Gramineae) Brachypodium retusum (Pers.) Beauv (Gramineae) Brassica napus L. (Cruciferae) Bromus arvensis L. (Gramineae) Bromus commutatus Schrader (Gramineae)
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Euphorbia serrata L. (Euphorbiaceae) Festuca arundinacea Schreber (Gramineae) Filago pyramidata L. (Compositae) Fumaria officinalis L. (Papaveraceae) Fumaria vaillantii Loisel. (Papaveraceae) Galium aparine L. (Rubiaceae) Galium aparine L. subsp. aparine (Rubiacea) Galium aparine L. subsp. spurium (L.) Simonkai (Rubiaceae) Galium parisiense L. (Rubiaceae) Galium tricornutum Dandy (Rubiaceae) Geranium molle L. (Geraniaceae) Glaucium corniculatum (L.) D C . (Papaveraceae) Glycyrhiza glabra L. (Papilionaceae) Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schdmid (Compositae) Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae) Hippocrepis multisiliquosa L. subsp.ciliata (Wild.) Maire (Papilionaceae) Holosteum umbellatum L. (Caryophyllaceae) Hordeum murinum L.(Gramineae) Hornungia petraea (L.) Reichenb. (Cruciferae) Hyosciamus niger L. (Solanaceae) Hypericum perforatum L. (Guttiferaceae) Juncus maritimus Lam. (Juncaceae) Koeleria phleoides (Vill.) Pers. (Gramineae) Lactuca semola L. (Compositae) Lamium amplexicaule L. (Labiatae) Lathyrus cicera L. (Papilionaceae) Legousia hybrida (L.) Delarbre (Campanulaceae) Lepidium draba L. (Cruciferae) Linaria arvensis (L.) Desf. (Scrophulariaceae) Linaria cymbalaria (L.) Miller (Scrophulariaceae) Linaria spuria (L.) Mill. (Scrophulariaceae) Lolium multiflorum Lam.(Gramineae) Lolium rigidum Gaudin (Gramineae) Lotus corniculatus L. (Papilionaceae) Malcolmia africana (L.) R. Br. (Cruciferae) Malva neglecta Wallr. (Malvaceae) Malva parviflora L. (Malvaceae) Malva sylvestris L. (Malvaceae) Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cav.
Bromus diandrus Roth (Gramineae) Bromus hordeaceus L. (Gramineae) Bromus intermedius Guss (Gramineae) Bromus rubens L. (Gramineae) Bromus squarrosus L. (Gramineae) Bromus sterilis L. (Gramineae) Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnston (Boraginaceae) Calendula arvensis L. (Compositae) Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus (Cruciferae) Cardamine hirsuta L. (Cruciferae) Carduus tenuiflorus Curtis (Compositae) Carex flava L. (Cyperaceae) Caucalis platycarpos L. (Umbelliferae) Centaurea solstitialis L. (Compositae) Chelidonium majus L. (Papaveraceae) Chenopodium album L. (Chenopodiaceae) Chenopodium ambrosioides L. (Chenopodiaceae) Chondrilla juncea L. (Compositae) Cichorium intybus L. (Compositae) Cirsium eriophorum (L.) Scop. (Compositae) Conringia orientalis (L.) Dumort (Cruciferae) Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae) Conyza bonariensis (L.) Cronq. (Compositae) Coronilla scorpioides (L.) Koch (Papilionaceae) Crepis pulchra L. (Compositae) Crepis vesicaria L. (Compositae) Crupina vulgaris Cass. (Compositae) Cynoglossum cheirifolium L. (Boraginaceae) Cyperus difformis L. (Cyperaceae) Dactylis glomerata L. (Gramineae) Datura stramonium L. (Solanaceae) Daucus carota L. ( U m b e l l i f e r a e ) Delphinium peregrinum L. (Ranunculaceae) Descurainia sophia (L.) Welb. Prantl.(Cruciferae) Dichantium ischaemum (L.) Roberty (Gramineae) Digitarla sanguinalis (L.) Scop. (Gramineae) Diplotaxis erucoides (L.) DC. (Cruciferae) Dipsacus fullonum L. (Dipsacaceae) Dittrichia viscosa (L.) W.Greuter (Compositae) Echallium elaterium (L.) A.Rich (Cucurbitaceae) Echinaria capitata (L.) Desf.(Gramineae) Echinocloa crus-galli (L.) B e a v . ( G r a m i n e a e ) Echinops ritro L. (Compositae) Eleusine tristachya (Lam.) Lam. (Gramineae) Epilobium hirsutum L. (Onagraceae) Erodium ciconium (L.) L ' H e r . (Geraniaceae) Erodium cicutarium (L.) L ' H e r .(Geraniaceae) Erophila verna (L.) F.Chev.
(Compositae) Marrubium supinum L. (Labiatae) Melica ciliata L. (Gramineae) Medicago lupulina L. (Papilionaceae) Medicago orbicularis (L.) Bartal. (Papilionaceae) Medicago sativa L. (Papilionaceae) Medicago truncatula Gaertner (Papilionaceae) Melilotus indica (L.) All. (Papilionaceae) Melilotus officinalis (L.) Pallas
subsp.spathulata (A.F.LĂĄng) Vollman (Cruciferae) Eruca vesicaria (L.) C a v . ( C r u c i f e r a e ) Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) Schul (Cruciferae) Eryngium campestre L. (Umbelliferae) Euphorbia helioscopia L. (Euphorbiaceae) Euphorbia segetalis L. (Euphorbiaceae)
(PapilionaceaĂŠ) Muscari neglectum Guss.ex Ten. (Liliaceae) Neslia paniculata (L.) Desv. (Cruciferae)
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Setaria faberi Herrn. (Gramineae) Setaria pumila (Poiret) Schultes (Gramineae) Setaria verticillata (L.) Beauv (Gramineae) Sherardia arvensis L. (Rubiaceae) Silene conica L. (Caryophyllaceae) Silene latifolia Poiret. (Caryophyllaceae) Silene muscipula L. (Caryophyllaceae) Silene nocturna L. (Caryophyllaceae) Silene otites (L.) Wibel (Caryophyllaceae) Silene vulgaris (Moench) Garcke
Nigella damascena L. (Ranunculaceae) Nonea micrantha Boiss. et Reuter (Boraginaceae) Onobrychis viciifolia Scop. (Papilionaceae) Onopordum acanthium L. (Compositae) Pallenis spinosa (L.) Cass. (Compositae) Panicum capillare L. (Gramineae) Papaver hybridum L. (Papaveraceae) Papaver rhoeas L. (Papaveradeae) Parietaria officinalis L. (Urticaceae) Paspalum dilatatum Poiret (Gramineae) Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) Phalaris arundinacea L. (Gramineae) Phalaris canariensis L. (Gramineae) Phleum paniculatum Hudson (Gramineae) Phleum phleoides (L.) Karsten (Gramineae) Phragmites australis (Cav.) Steudel (Gramineae) Picris echioides L. (Compositae) Plantago coronopus L. (Plantaginaceae) Plantago lagopus L.(Plantaginaceae) Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae) Plantago major L. (Plantaginaceae) Platycapnos spicata (L.) Bernh. (Papaveraceae) Poa annua L. (Gramineae) Polygonum aviculare L. (Polygonaceae) Polygonum convolvulus L. (Polygonaceae) Polygonum persicaria L. (Polygonaceae) Portulaca oleraceae L. (Portulacaceae) Rapistrum rugosum (L.) Bergeret ( C r u c i f e r a e ) Reseda alba L. (Resedaceae) Reseda lutea L. (Resedaceae) Reseda luteola L. (Resedaceae) Reseda phyteuma L. (Resedaceae) Roemeria hybrida (L.) D C . (Papaveraceae) Rubia peregrina L. (Rubiaceae) Rubus ulmifolius Schott (Rosaceae) Rumex crispus L. (Polygonaceae) Rumex obtusifolius L. (Polygonaceae) Rumex pulcher L. (Polygonaceae) Salsola kali L. (Chenopodiaceae) Salsola vermiculata L. (Chenopodiaceae) Salvia verbenaca L. (Labiatae) Sambucus ebulus L. (Caprifoliaceae) Sanguisorba minor Scop. (Rosaceae) Scabiosa atropurpurea L. (Dipsacaceae) Scabiosa stellata L. (Dipsacaceae) Scandix australis L. (Umbelliferae) Scandix pecten-veneris L. (Umbelliferae) Scirpus lacustris L. (Cyperaceae) Scleranthus annuus L. (Caryophyllaceae) Scorzonera laciniata L. (Compositae) Senecio vulgaris L. (Compositae)
( Caryophyllaceae) Silybum marianum (L.) Gaerth. (Compositae) Sinapis alba L. (Cruciferae) Sinapis arvensis L. (Cruciferae) Sisymbrium irio L. (Cruciferae) Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Cruciferae) Sisymbrium orientale L. (Cruciferae) Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. ( C r u c i f e r a e ) Solanum nigrum L. (Solanaceae) Sonchus asper (L.) Hill. (Compositae) Sonchus oleraceus L. (Compositae) Sonchus tenerrimus L. (Compositae) Sorghum halepense (L.) Pers. (Gramineae) Spergularia diandra (Guss.) Vill. ( Caryophyllaceae) Stellaria media (L.) Vili. (Caryophyllaceae) Taraxacum officinale Weber (Compositae) Thlaspi arvense L. (Cruciferae) Thlaspi perfoliatum L. (Cruciferae) Torilis arvensis (Hudson) Link (Umbelliferae) Tragopogon porrifolius L. (Compositae) Trifolium pratense L. (Papilionaceae) Typha angustifolia L. (Typhaceae) Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex Schm. (Compositae) Vaccaria hispanica (Miller) Rouschert ( Caryophyllaceae) Valerianella discoidea (L.) Loisel (Valerianaceae) Valerianella pumila (L.) D C . (Valerianaceae) Verbena officinalis L. (Verbenaceae) Veronica arvensis L. (Scrophulariaceae) Veronica hederifolia L. (Scrophulariaceae) Veronica persica Poiret (Scrophulariaceae) Veronica polita Fries (Scrophulariaceae) Vicia peregrina L. (Papilionaceae) Vicia sativa L. (Papilionaceae) Viola arvensis Murray (Violaceae) Vulpia ciliata Dumort (Gramineae) Xanthium spinosum L. (Compositae) Xanthium strumarium L. (Compositae) Xeranthemum inapertum (L.) Miller (Compositae)
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BOLÒS, O. de; VIGO, J.; MASALLES, R.M.; NINOT, J.M. (1990). Flora manual dels Països Catalans. Editorial Pòrtic, S.A. Barcelona. 1247 pp. CROMARTY, A.S.; ELLIS, R.H.; RABERS, E.H. (1985). The design of seed storage facilities for genetic conservation. Handbooks for Genebanks: No.1. International Board for Plant Genetic Resources. Rome: 100 pp. GÓMEZ-CAMPO, C.; VILLARÍAS, J.L. (1990). Germoplasma de malas hierbas. Actas Reunión 1990 de la Sociedad Española de Malherbología. Madrid: 271-284. HAWKES, J.G. (1991). The importance of genetic resources in plant breeding. Journal of the Linnean Society. Vol 43, N°1: 3-10.
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Summary: The weed seed bank of the ETSEA of Lleida. The weed seed bank of the Agricultural School of the Universitat of Lleida, was began in 1991. Now it includes 242 different species of weeds. The aims of this collection and the list of species which compose it are presented.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE Abutilon theophrasti Medicus (Malvaceae) EN CAMPOS DE MAÍZ DE LA PROVINCIA DE LLEIDA
V. CALVET y J. RECASENS Unitat de Botànica. Dpt. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. ETSE Agrària. Universitat de Lleida. Rovira Roure 177, 25198 LLEIDA
Resumen: Una prospección realizada el año 1991 en los campos de maíz de la provincia de Lleida refleja la notable expansión que ha experimentado la malvácea alóctona Abutilon theophrasti Medicus, tanto en sus niveles de infestación como en su distribución por el territorio, a lo largo de los últimos años. Las hectáreas infestadas son aproximadamente unas 10.000, cifra que equivale al 44% de la superficie dedicada a este cultivo y que refleja una expansión por una superficie de hasta seis veces superior a la observada siete años atrás. La densidad media de infestación estimada es de aproximadamente 2 plantas/m 2 .
INTRODUCCIÓN Abutilon theophrasti Medicus es una malvácea arvense procedente de Estados Unidos, que se ha ido extendiendo de forma notable en los últimos años por los campos de cultivo en varias zonas de nuestro país. Su presencia en Europa data de principios de siglo, pero no es hasta la década de los setenta que ha tomado un gran protagonismo debido a su abundante presencia como infestante en los campos de maíz, especialmente de Italia y Francia (HÄFLIGER, 1979; CANTELE et al., 1987). A partir de los últimos quince años ha sido motivo de preocupación entre los agricultores de nuestro país, debido a su abundancia en los campos de maíz, especialmente de Aragón y Cataluña (ZARAGOZA, 1982; IZQUIERDO, 1986a). Su alta capacidad de infestación, se basa, entre otros aspectos, en su nascencia escalonada, dificultando así las estrategias de control químico; en la alta tasa de supervivencia de plántulas (superior al 55 %); en su vigor vegetativo y en su fecundidad; esta última llegando a ser, en condiciones favorables para la especie, superior a 3.000 semillas por planta (CALVET & RECASENS 1993). Con el fin de estimar la expansión de esta especie, habida en los últimos siete años, por los cultivos de regadío, especialmente maíz, de la provincia de Lleida, se expone en la presente comunicación cuál es el nivel de infestación y distribución actual, que presenta esta mala hierba.
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MATERIAL Y MÉTODOS Entre los meses de agosto y octubre de 1991 se realizó una prospección por los cultivos de maíz del territorio (comarcas del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues y Noguera). Mediante el uso de mapas de fotografia satélite (escala 1:200.000) se delimitó el área de regadío y con la ayuda de datos de Estadística Agraria del DARP, se estableció la superficie dedicada a maíz en cada municipio. Como unidad básica de dicha prospección se utilizó la cuadrícula UTM de 10 km de lado, asignando a cada una de ellas un mínimo de 20 visitas y aumentándose éstas en función de la cantidad de superficie dedicada a maíz en la misma. Cada campo visitado correspondía, a poder ser, a una cuadrícula diferente de 1 km de lado. En cada campo se realizó un transecto diagonal de aproximadamente 100 metros, y cada 10 ó 15 m se estimaba el número de plantas de Abutilon que se encontraban por metro cuadrado. Los datos obtenidos se han comparado con los aportados por IZQUIERDO (1986b) a partir de una prospección realizada siete años antes.
RESULTADOS Se visitaron un total de 245 campos de maíz diferentes y se constató la presencia de Abutilon theophrasti en 107 de ellos (44%). Esta cifra nos permite afirmar que dicha especie se encuentra presente aproximadamente en unas 9.500-10.000 has de maíz de la provincia de Lleida. La densidad media de infestación estimada para el conjunto de los campos prospectados con presencia de Abutilon se cifra en 1,9 plantas/m 2 . Su nivel de frecuencia se desglosa de la siguiente forma (Tabla 1): en un 27% de visitas la especie se presentó exclusivamente como ruderal (bordes del campo y márgenes de caminos adyacentes); en un 11% la infestación fue débil, equivalente a 1-2 plantas/m 2 ; las infestaciones de grado medio, consideradas entre 2 y 5 plantas/m 2 representaron un 7% de los campos visitados; finalmente sólo en un 2,5% de las observaciones la infestación fue severa, es decir, superior a 5 plantas/m 2 (una infestación superior a 10 plantas/m 2 fue observada sólo en un campo). El resto de las visitas, un 56%, correspondieron a campos no infestados y sin presencia de la especie ni tan sólo como ruderal.
N ° campos
(%) de visitados
138
53
61
27
57
1-2 plantas/m 2
25
11
23
2-5 plantas/m 2
15
7
14
5
2
5
0,5
1
Densidad infestación Sin presencia (limpio) Planta ruderal o inapreciable
5-10 plantas/m 2 > 10 plantas/m 2
1
(%) de infestados -
Tabla 1: Número y frecuencia de campos con diferente densidad de Abutilon
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theophrasti
Fig. núm. 1: Distribución y nivel de infestación de Abutilon theophrasti Medicus en los campos de maíz de Lleida el año 1991.
Fig. núm. 2: Distribución y nivel de infestación de Abutilon theophrasti Medicus en los campos de maíz de Lleida el año 1984 (IZQUIERDO, 1985).
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En cuanto a su distribución geográfica, (Figura 1) la zona más afectada corresponde a la parte central de las comarcas del Urgell y del Pla d'Urgell (municipios de Bellvís, Ivars d'Urgell, Linyola, Castellserà y Bellcaire d'Urgell, entre otros) donde se concentra la mayor superficie de cultivo de maíz. Otras zonas con menor proporción de este cultivo, pero con presencia igualmente notable por parte de esta especie, corresponden a la parte norte del Urgell (Agramunt, Mafet), áreas meridionales de la comarca de la Noguera (Gerp, Camarasa y Artesa de Segre) y el área situada entre las comarcas del Pla d'Urgell y les Garrigues (Juneda, Arbeca, Miralcamp y Vilanova de Bellpuig). Se constata también su presencia puntual en la comarca del Segrià (Alguaire y Almacelles). Al comparar estos datos con los obtenidos por IZQUIERDO (1985) (Figura 2) puede observarse la notable progresión que ha experimentado esta especie por el territorio de estudio, no sólo en cuanto a su área de distribución sino también a sus niveles medios de infestación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Del total de la superficie dedicada al cultivo de maíz en la provincia de Lleida (aproximadamente unas 23.000 has) unas 9.500-10.000 ha están afectadas por la presencia de Abutilon theophrasti. Esta cifra representa unos valores entre cinco y seis veces superiores a los observados por IZQUIERDO (1985b) en una prospección realizada el año 1984. En 107 campos de los 245 visitados (44%) se ha observado dicha especie, si bien con diferentes niveles de infestación. En un 57% de estos campos afectados, la presencia de dicha especie se da exclusivamente en los márgenes o en parcelas próximas, situación que representa un riesgo potencial para éste u otros cultivos a tenor de la persistencia de las semillas en el suelo y de su capacidad de infestación. Las infestaciones, han sido observadas a densidades muy diversas, pero mayoritáriamente comprendidas entre una y diez plantas/m 2 . En un 18% de las parcelas visitadas la densidad ha sido inferior a 5 plantas/m 2 , mientras que las infestaciones más severas, con densidades superiors a esa cifra corresponden a un 2,5% de los campos visitados. Hay que destacar igualmente que en un porcentaje notable de parcelas (27%) si bien no se ha observado ningún tipo de infestación, sí se ha constatado en ellas un riesgo potencial, ante la presencia de la especie en los márgenes del campo, o en sus proximidades. La zona del territorio donde los niveles de infestación han sido más notables se sitúan en la parte central de la comarca del Pla d'Urgell, parte septentrional del Urgell, parte meridional de la Noguera y zona de contacto entre el Pla d'Urgell y les Garrigues. Estas zonas se corresponden, en la mayoría de los casos, con las áreas donde la superficie dedicada al cultivo del maíz es mayor. La expansión que ha mostrado esta especie por cultivos de maíz por nuestro territorio, parece ser debida a factores diversos: por un lado a la incorporación de semillas en el campo con el estiércol, tras ser ingeridas por el ganado mezcladas con el pienso, especialmente de maíz; a la dispersión de las semillas de una parcela a otra mediante maquinaria agrícola, principalmente las cosechadoras y, finalmente, mediante los canales de riego, dada la flotabilidad que parecen mostrar las cápsulas. Este proceso de expansión se ve agravado por diferentes razones. En primer lugar por la dificultad de control de esta especie, por parte de los herbicidas más frecuentemente utilizados como atrazina, simazina, alacloro y metalacloro (BEHRENS, 1979; MITICH, 1991); en segundo lugar por la disminución en el uso de los tratamientos de postemergencia a base de herbicidas de tipo hormonal como 2,4-D y Dicamba (GREEN et al. 1982), hecho que permite a la especie establecerse sin dificultad gracias a su nascencia escalonada; y en tercer lugar al desuso de las escardas mecánicas en este cultivo, 100
métodos que habrá que potenciar en un futuro, ante el protagonismo que éstos están adquiriendo (REAL, et al., 1992).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BEHRENS, R. (1979). Weed control in U.S. Maize. Maize CIBA-GEIGY Agrochemicals Technical Monograph: 38-45. CANTELE, A.; ZANIN, G.; ZUIN, M. C. (1987). Abutilon theophrasti Medicus I. Dinamica e persistenza dei semi nel terreno. Revista di Agronomia XXI: 5458. CALVET, V.; RECASENS, J. (1993). Caracterización fenológica y demográfica de Abutilon theophasti Medicus como mala hierba introducida en el cultivo del maíz en Lleida. Actas congreso 1993 Sociedad Española de Malherbología: 93-97 GREEN, R.N. (1982). The effect of late season 2,4-D treatments on velvetleaf and cocklebur in corn. P. North C. Weed S.C. Vol. 37: 31. HÄFLINGER, E. (1979). Grass weeds, a world wide problem in maize crops. Maize monograf Ciba Geigy: 33-37. IZQUIERDO, J. (1986a). Algunas características de Abutilon theophrasti Medicus, como mala hierba introducida en Lérida. ITEA, 65, 45-55. IZQUIERDO, J. (1986b). Estudi d'Abutilon theophrasti Medicus com a mala herba introduïda a Lleida. Quaderns Agraris ICEA. 25-44. MITICH, L.W. (1991). Intriguing world of weeds. No.33 Velvetleaf. Weed technology. Vol.5: 253-255. ZARAGOZA, C. (1982). Dinámica de la flora adventicia sometida al uso de herbicidas. VIII Jornadas de Productos Fitosanitarios. Asociación de Químicos del I.Q.S: 1-9. REAL, B.; CHABANEL, Y.; LASERRE, D.; BONNEFOY, M. (1993). Essais de désherbages mécaniques des céreales à paille, du mais et du pois protéaginoux. Maitrise des Adventices par voie non chimique. 4ème Conférence Internationale INFOAM: 251-257.
Summary: Significance and distribution of Abutilon theophrasti Medicus (Malvaceae) in the corns field of Lleida province. A survey carried out in 1991 over the corn fields of Lleida province shows the significant spread, affecting both infestation levels and geographical distribution, of the weed Abutilon theophrasti Medicus, in the recent years. The hectares affected are approximately 10.000, i.e. 44% of corn crop surface. This infested area is six times larger than the observed sevent years ago. The average density
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS DEL SUELO
J. DORADO*, L. AMBROSIO** y J.P. DEL MONTE* *Dpto. de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal, **Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
Resumen: El estudio del banco de semillas de malas hierbas en el suelo plantea el problema del tamaño muestral necesario para estimar, de forma satisfactoria, el número de semillas por unidad de superficie. La distribución espacial de las semillas de las especies arvenses se puede ajustar fundamentalmente a dos leyes de distribución estadística: Poisson y Binomial Negativa. A partir de estas leyes, y sin necesidad de normalización, es posible estimar el número de muestras a tomar en función del número medio de semillas por muestra y del grado de precisión y nivel de confianza deseados.
INTRODUCCIÓN El estudio y conocimiento del banco de semillas permite estimar la infestación potencial de malas hierbas, y se estima evaluando el número de las mismas en una muestra del suelo. Una cuestión importante a resolver es la determinación del tamaño de muestra (n), la cual ha sido tratada, entre otros, por Goyeau y Fablet (1982), Barralis et al. (1986) y Zanin et al. (1989). Estos autores se interesan en la distribución espacial de las semillas de las especies que estudian, como cuestión previa a la determinación del tamaño de muestra; sin embargo, determinan dicho tamaño normalizando previamente los datos sin considerar dicha distribución. En el presente trabajo se pretende resolver el problema de la determinación del tamaño de muestra, tomando en consideración la distribución espacial de las semillas del suelo, en función de un margen de error y un nivel de confianza establecidos. Resulta razonable pensar que, al ser el comportamiento de las especies arvenses diferente, también lo será su modelo de distribución espacial. Estas diferencias están producidas por condiciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, de la propia especie. Dentro de las primeras están: la capacidad reproductiva (especies con semillas pequeñas son más prolíficas en general que especies de semillas grandes), la facilidad de dispersión en el espacio (presencia de vilano para su dispersión por el viento, pelos o ganchos para adherirse a los animales, etc.) y la duración de la latencia y longevidad de las semillas en el suelo. Dentro de las condiciones extrínsecas se encuentran: las condiciones del medio (clima y recursos disponibles) y los factores antrópicos (laboreo, rotación de cultivos, control de malas hierbas, etc.). Goyeau y Fablet (1982) y Zanin et al. (1989), coinciden en señalar que las especies cuya presencia es menor a una semilla por muestra, siguen un modelo de distribución aleatoria (Poisson) y aquellas cuya presencia es mayor a una semilla por muestra, poseen cierto grado de agregación (según Zanin et al. ,1989, la distribución Binomial Negativa explica la mayoria de los casos); estas dos leyes estadísticas sirven también de modelo de distribución espacial en otros organismos vivos (Bliss
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y Fisher, 1953). Por otro lado, Goyeau y Fablet (1982) encuentran que, especies fuertemente representadas se ajustan a una distribución Normal. Todos los autores coinciden en que el análisis del potencial de semillas del suelo exige un muestreo siempre importante, tanto mayor cuanto menor sea la densidad de semillas enterradas en el suelo o mayor sea el grado de agregación de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODOS Se ha realizado el estudio del banco de semillas del suelo en la finca experimental "La Higueruela", perteneciente al Centro de Ciencias Medio-Ambientales (C.S.I.C.), dentro del término municipal de Santa Olalla (Toledo). El muestreo se ha efectuado en la primavera de 1993 y 1994, en 18 parcelas de 324 m2 (9x36 m), tomando un total de 36 muestras por parcela, con una sonda de 4,6 cm de diámetro y 25 cm de profundidad, según una trama de 3x3 m. Las muestras se han procesado de forma individual, tamizando bajo chorro de agua la suspensión de suelo, a la que se añade hexametafosfato sódico como dispersante de las arcillas, con tamices de mallas de 2, 0,5 y 0,2 mm. Posteriormente se separan, identifican y enumeran las semillas aparentemente viables contenidas en la fracción recogida, utilizando microscopio estereoscópico. En el análisis estadístico se plantean tres supuestos: ajuste de los datos a una distribución de Poisson (a), a una distribución Binomial Negativa (b) y a una distribución Normal (c). Para las dos primeras distribuciones se ha utilizado un test x2 de ajuste, Steel y Torrie (1985). En el caso de la distribución Normal se ha empleado el test de Shapiro y Wilks, Peña (1991).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN La norma general dentro de los suelos cultivados es encontrar una población de malas hierbas compuesta por: pocas especies dominantes que se encuentran presentes en alto número, pocas especies presentes con nivel moderado y gran variedad de especies presentes con un nivel bajo, Vengris (1953) citado por Wilson et al. (1985). En las 1.296 muestras tomadas durante los dos años, se han identificado 33 especies de malas hierbas, de las cuales 2 aparecen de forma dominante (número medio de semillas por unidad de muestreo = m > 15), 4 presentan un nivel moderado (1 < m <5) y las otras 27 aparecen con un nivel bajo (m < 1). Los datos de las dos especies mayoritarias (Amaranthus albus L. y Polygonum aviculare L.) y las cuatro intermedias (Chenopodium album L., Heliotropium europaeum L., Papaver rhoeas L. y Portulaca oleracea L.) se ajustan a la distribución Binomial Negativa. Dentro de las minoritarias, los datos de 13 especies se ajustan a la distribución de Poisson (Amaranthus blitoides L., Anagallis arvensis L., Capsella bursa-pastorisMoench., Caucalis daucoides L., Convolvulus arvensis L., Draba verna L., Scandix pecten-veneris L., Silene gallica L., Spergula arvensis L., Spergularia rubra L. J. et C. Presl., Raphanus raphanistrum L., Veronica hederifolia L. y Veronica triphyllos L.), no pudiendo comprobar los datos del resto de las especies por tener presencia muy baja (m ~0). En principio, parece existir una correspondencia entre m y el tipo de distribución: m < 1 se corresponde con distribuciones de Poisson, y m > 1 con Binomial Negativa, tal y como señalan Goyeau y Fablet (1982). No obstante, la distribución espacial está ligada fundamentalmente al comportamiento ecológico de cada especie, aunque los factores extrínsecos a la misma, pueden condicionar el valor de m y, de este modo, su modelo de distribución. Coincidiendo con los resultados de Zanin et al. (1989), no se encuentra ninguna especie cuyos datos se ajusten a una distribución Normal. Una vez conocida la ley de distribución de la variable respuesta, se plantea determinar el tamaño de muestra n necesario para estimar m, con un margen de error relativo máximo r, y un nivel de confianza 7, esto es, estimar n de modo que se verifique:
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Supuesto c: ajuste a una distribución Normal En este caso, y con varianza desconocida, el número de muestras a tomar viene dado por la expresión: [8]
donde t es el cuantil de orden ( 1 -y)/2 de la distribución t de Student, con n-1 grados de libertad (aproximadamente igual que para n grande). En la tabla 1 se recogen las soluciones particulares para especies que se distribuyen según a) la ley de Poisson en función de m, con un nivel de confianza y=0,95 y una precisión r=20%; b) la ley Binomial Negativa en función de m, y y p, con r=20%, y el número de muestras necesarias para y=o,95.
CONCLUSIONES Corroborando los resultados de GOYEAU y FABLET (1982) y ZANIN et al. (1989), es posible establecer modelos estadísticos para la distribución espacial de las semillas de las malas hierbas Para las especies consideradas, estos modelos estadísticos son: la distribución de Poisson o la distribución Binomial Negativa. La consideración de estos modelos estadísticos permite la deducción de expresiones para la determinación del tamaño de muestra n, más simples y eficientes que las propuestas en la revisión bibliogràfica (basadas en la normalización previa de los datos). Para un límite máximo del error relativo del 20% y un nivel de confianza del 95%, en la estimación del número medio de semillas por unidad de muestreo (sonda de 4,6 cm de diàmetro y 25 cm de profundidad), se adjuntan tablas que pueden ser de utilidad para determinar el tamaño de muestra n, en la estimación del banco de semillas del suelo de zonas de cultivo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BLISS, C.I.; FISHER, R A. (1953). Fitting the negative binomial distribution to biological data, Biometrics 9: 176-200. BARRALIS, G ; CHADOEUF, R.; GOUET, J P. (1986). Essai de détermination de la taille de l'échantillon pour l'étude du potentiel semencier d'un sol. Weed Research 26: 291-297. GOYEAU, H.; FABLET, G. (1982). Etude du stock de semences de mauvaises herbes dans le sol: le problème de l'échantillonnage. Agronomie2(6): 545-552 PEÑA, D. (1991). Estadística. Modelos y métodos. Fundamentos. Alianza Universidad Textos. Madrid STEEL, R.G.D.; TORRIE, J H. (1985). Bioestadistica. Principios y procedimientos. De. McGrawHill. México. 622 pp. WILSON, R.G.; KERR, E D.; NELSON, L A. (1985). Potential for using weed seed content in the soil to predict future weed problems. Weed Science 3 3: 171-175. ZANIN, G.; BERTI, A ; ZUIN, M.C. (1989). Estimation du stock semencier d'un sol labouré ou en semis direct. Weed Research 29: 407-417.
Summary: Sample size to estimate the seed bank in the soil. The study of weed seed bank in the soil states the question of sample size necessary to estimate the number of seeds per area in a satisfactory way. The seed spatial distribution of arvensis species can be adjusted to Poisson and negative binomial distributions mainly. Based on these, and without normalization, it is possible to estimate the number of samples taken in function of number of seeds average by sample, precession needed and confidence level wanted.
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Tabla 1. Soluciones particulares del tamaño de muestra n para especies que se distribuyen según: a) Ley de Poisson,en función del número medio de semillas por unidad de muestreo (m), con un nivel de confianza y una precisión r = 20%; b) ley Binomial Negativa, en función de m y de los parámetros de la distribución y y p, con r= 20%, y una comparación con los valores de n obtenidos en una aproximación a la ley Normal a)
b)
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
WEED-ONE; SISTEMA MULTIMEDIA DE ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR PARA EL APRENDIZAJE EN EL RECONOCIMIENTO VISUAL DE PLÁNTULAS DE MALAS HIERBAS
J.M. OLMOS y J. RECASENS Unitat de Botànica. Dpt. d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria ETSE Agrària. Universitat de Lleida. Rovira Roure 177. 25198 LLEIDA
Resumen: En este articulo presentamos una herramienta informática llamada Weed-One útil en malherbología, especialmente en la enseñanza, y más concretamente en el reconocimiento visual de malas hierbas en estado de plántula. Consiste en una colección de diapositivas, una base de datos multimedia y un módulo de autoevaluación, que en su primera versión contiene un centenar de especies con un total de 150 imágenes digital izadas.
INTRODUCCIÓN De todos es conocida la importancia de las malas hierbas en los cultivos y el interés que ha suscitado en las últimas décadas, el conocimiento de diferentes aspectos de su biologia así como el establecimiento de estrategias y métodos de control. A partir de estos diferentes enfoques, surge la malherbología como actividad y disciplina agraria con carácter propio cuya docencia se ha visto cada vez más necesaria en algunas titulaciones de la Universidad española. Así, se observa que con los nuevos planes de estudios de las escuelas de ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola, la malherbología se está introduciendo como asignatura independiente (RECASENS y TABERNER, 1995). La implementación de estas nuevas materias exige un estudio y análisis de los medios y herramientas que pueden utilizarse en la transmisión y enseñanza de conocimientos. Uno de los aspectos importantes en la formación de técnicos en el control de malas hierbas es el reconocimiento de especies arvenses en estado de plántula. Sabemos que el primer paso a realizar, sea cual sea la estrategia o sistema de control a seguir, y sean cuales sean los métodos de control a aplicar, es identificar v definir claramente el problema (GARCÍA TORRES y FERNANDEZ-QUINTANILLA, 1989). Por tanto, es necesario aprender a reconocer claramente cuáles son las especies de malas hierbas que hay que combatir, pues cada especie posee unas características muy peculiares, siendo, en muchas ocasiones, muy diferentes sus respuestas a los diversos métodos de control. Sin embargo, muchas situaciones exigen que esta determinación se realice en las primeras etapas de desarrollo, especialmente cuando se pretende realizar un tratamiento de postemergencia. Es evidente que un conocimiento de las especies que pueden competir con el cultivo, cuando éstas empiezan sus primeros estados de desarrollo, puede permitir una actuación más racional de los diferentes métodos de control, optimizándolos y obteniendo mejores resultados. Este es el contexto bajo el cual se ha desarrollado la aplicación que se presenta: la doble necesidad de, por un
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lado, aprender a reconocer visualmente las plántulas de malas hierbas, y por otro, de disponer de técnicas y medios que faciliten la enseñanza de este aprendizaje. Existen actualmente, en este ámbito, herramientas informáticas con diferentes cometidos, entre las que podemos señalar las siguientes: una herramienta multimedia para la determinación de malas hierbas en cereales mediante aproximación por imágenes (HIDALGO, 1992); SIPO, un sistema experto para la determinación de plántulas de malas hierbas (BOUCHARD et al., 1992); MALHERB, un sistema experto para el reconocimiento de malas hierbas (LONCHAMP et al., 1991), y HYPP CD-ROM, una aplicación hypermedia que engloba todas las áreas de la protección de las plantas (CARRASCAL et al., 1993).
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA
WEED-ONE
¿QUÉ ES WEED-ONE? Weed-One es el titulo de un sistema o herramienta que podríamos calificar con los siguientes apelativos: es una colección de diapositivas, una herramienta informática, una base de datos multimedia, y una aplicación de E.A.O. (enseñanza asistida por ordenador) (OLMOS 1994). En efecto, el sistema o herramienta que se presenta está constituido, por un lado, por una colección de imágenes de malas hierbas en estado de plántula y en formato de diapositiva, y por otro lado, por un programa o aplicación informática compuesto a su vez por tres módulos. El módulo principal es una base de datos para malas hierbas, que contiene campos de información de tipo imagen, donde se incluyen las imágenes digitalizadas de las diapositivas ya mencionadas. Por tanto, nos encontramos ante una base de datos multimedia. Existe otro módulo que permite una autoevaluación al usuario en base a las especies contenidas en la base de datos; es decir, realiza una especie de examen o control de identificación visual de plántulas de malas hierbas. Estos dos módulos son los que configuran esencialmente a la herramienta que se presenta como una aplicación de E.A.O. Y por último, el tercer módulo es, sencillamente, un pequeño programa de ayuda que explica los elementos y el funcionamiento del programa. Pero quizás sea también de interés responder a la siguiente pregunta para evitar posibles confusiones con otro tipo de herramientas: ¿qué no es Weed-One? Weed-One no es un sistema experto para la determinación de malas hierbas, ni tampoco un sistema con tablas de diagnóstico, ni una clave botánica de determinación, ni un sistema de determinación mediante aproximación por imágenes. ¿PARA QUÉ SIRVE? ¿Cuál ha sido el objetivo principal y de fondo? Diseñar y crear una herramienta polivalente, práctica y fácil de usar. Una aplicación que ponga en mano, ya sea de colectivos de centros u organismos de enseñanza, como de usuarios particulares interesados, las ventajas de los últimos avances tecnológicos dentro del tratamiento de la información, de tal forma que permita y facilite el aprendizaje en el reconocimiento de plántulas de malas hierbas. Pero, a nivel práctico y en base al resultado final obtenido, ¿cuáles son las ventajas y utilidades de Weed-One?: Por un lado permite, como base de datos, gestionar la información contenida en la base de datos en función de los intereses del usuario. Puede incluirse información sobre tipos de cultivos afectados, tratamientos químicos y sistemas de control adecuados, caracteres morfológicos y botánicos de interés, ecologia, etc., para posteriormente realizar las consultas que
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se estimen oportunas. Por otro lado, es una herramienta que permite un ahorro importante en recursos (tiempo, instalaciones, material biológico y fungible) como sustitutivo o complemento a las colecciones vivas de plántulas de malas hierbas. Si bien es cierto que las colecciones vivas muestran de una forma más palpable la morfología de las plántulas, implican también unos costes superiores, una limitación biológica (no siempre germinan todas las especies sembradas), espacial (se han de ubicar en un espacio determinado), cuantitativa (el número de colecciones es limitado) y temporal (por el carácter efímero de las plántulas) cada vez que se pretende realizar una práctica de este tipo. Por último, señalar que este Sistema Multimedia permite la posibilidad de realizar una autoevaluación o control de reconocimiento visual en base a las especies contenidas en la base de datos mediante un módulo diseñado para tal fin. ¿CÓMO SE HA CONSTRUIDO? REQUERIMIENTOS. Tres han sido las etapas o grupos de procesos realizados para la obtención del sistema: La obtención de la materia prima -plántulas de malas hierbas-; La reproducción de imágenes -fotografía y digitalización-; Y el desarrollo e implementación de la aplicación informática. Para la obtención de las plántulas se realizó una recopilación de semillas en base a bancos de germoplasma, colecciones comerciales y salidas al campo, y una siembra múltiple en germinadores bajo invernadero. Para la obtención de las imágenes se procedió primeramente a la reproducción fotográfica de las semillas germinadas, ya en estado de plántula, y posteriormente a la digitalización de las fotografías obtenidas mediante una video-cámara y una tarjeta digitalizadora de vídeo. Y por último, a nivel informático, para poder alcanzar los objetivos marcados era preciso disponer de un entorno de desarrollo que dispusiera de: una interfaz de usuario gráfica (GUI), gestión avanzada de datos con capacidad multimedia, y un sistema de navegación de tipo hipermedia. Con estas premisas, el entorno elegido fue Windows™ sobre PCs y la herramienta de desarrollo e implementación informática ToolBook® que utiliza un potente y sencillo lenguaje de programación visual orientado a eventos y objetos denominado OpenScript® (ÁSYMETRIX CORPORATION 1989-1991). ¿CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA? Los criterios usados en el diseño de la aplicación han sido: facilidad de uso, flexibilidad y polivalencia, y carácter abierto a ampliaciones. Para alcanzar la facilidad en el uso de la herramienta optamos por desarrollar la aplicación bajo el entorno gráfico de Windows. Se trata pues, de un programa para Windows, con las ventajas propias de este entorno, que además funciona exclusivamente con botones, prescindiendo de las barras de menús, para simplificar al máximo la relación hombre-máquina (fig. 1 y 2). Gracias a la programación orientada a objetos y al diseño mismo de la herramienta se ha conseguido una aplicación polivalente y flexible que permite una fácil modificación de la misma para adaptarla a nuevos requerimientos o áreas de aplicación. Finalmente, destacar la posibilidad, por parte del usuario mismo, de ampliar fácilmente la base de datos con nuevas especies. Funcionalmente la aplicación se ha estructurado en dos módulos. El primero constituido por la base de datos multimedia (fig. 1 ), donde se pueden visualizar las imágenes digitalizadas de las correspondientes fichas, así como consultar, ordenar, buscar, modificar, listar,... la información contenida en la base de datos. El segundo módulo lo constituye la pantalla de autoevaluación (fig. 2), donde la aplicación realizará un test lanzando imágenes al azar en base a un número de preguntas que será designado por el usuario.
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Aspecto general del background "Fichas " en una página cualquiera
Aspecto de la página mostrando la imagen en una ventana de posición y tamaño variable
Aspecto de la página mostrando la imagen de la plántula en una posición fija
Aspecto de la página mostrando una segunda imagen o detalle de la plántula en una ventana
Figura 1. Instantáneas del interfaz de la base de datos multimedia.
Aspecto inicial del módulo de Evaluación
Una vez realizadas todas las preguntas, se puede ver la lista de plántulas en orden inverso.
Momento en el que se pregunta la familia de la imagen que se muestra en una ventana
Acto seguido se pregunta el género y nombre científico de la misma imagen
Figura 2. Instantáneas del interfaz del módulo de Autoevaluación. 112
Los requerimientos mínimos de hardware y software para ejecutar Weed-One son: Ordenador personal con microproceador 80386 SX a 16 MHz o superior 2 MB de memoria RAM (recomendable 4 MB) Unidad disquetera de alta densidad 1,4 MB (3" 1/2) Disco duro con 15 MB de memoria libre. Tarjeta gráfica y monitor VGA o SVGA configurada a 256 colores como mínimo. Ratón compatible con Windows. Sistema operativo DOS 3.1 o superior. Microsoft Windows 3.0 o superior. ¿CUÁL ES SU ESTADO ACTUAL Y SU PERSPECTIVA DE FUTURO? La versión actual contiene un total de 150 imágenes digitalizadas distribuidas en un centenar de fichas de especies distintas de malas hierbas. Hasta el momento no se ha comercializado todavía y se está proyectando ampliar la base de datos en el número de especies y en la información contenida. Así, se pretende duplicar el número de especies e incluir imágenes digitalizadas de las especies, también en estado de adulto.
Agradecimientos Damos nuestro agradecimiento a aquellos compañeros y personas que, gracias a su colaboración, han hecho posible este trabajo, especialmente a Arturo Camarasa, Jorge Lampurlanés, Rafael Pina, Antonio Roque y Andreu Taberner.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASYMETRIX CORPORATION (1989-1991 ). Using OpenScript R. An Introduction and Reference to the OpenScript Language. Asymetrix Corporation. Bellevue, Washington. BOUCHARD, C.J.; NERON, R. y PLANTE, P. (1993). SIPO Systeme d'identification de plantilles de mauvaises herbes par ordinateur. Manuel d'utilisation. Gouvernement du Québec Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'Alimentation-Université du Québec à Montréal. CARRASCAL, M.; FISHER, J. y ENGEL, T. (1993). HIPP CD-ROM: Plant Protection Supported by Hypermedia 8th EWRS Symposium "Quantitative approaches in weed and herbicide research and their practical application. Braunschweig 1993. Pp: 863-868. GARCIA TORRES L. y FERNÁNDEZ-QUINTANILLA C. (1989). Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Ed. Mundi-Prensa & MAPA-SEA. Madrid. Pp: 89-105 HIDALGO, I. (1992). Sistema multimedia de determinación de malas hierbas en cultivos agrícolas mediante aproximación por imágenes. TFC-ETSI Agraria de Lleida. LONCHAMP, J.F.; BARRALS, G.; GASQUEZ, J.; JAUZEIN, P,; KEURGUELEN, N.; LE CLERCH, J. y MAILLET, J. (1991). MALHERB, logiciel de reconnaissance des mauvaises herbes des cultures: approche botanique. Weed Research, vol. 31 nº 4. Pp: 237-245. OLMOS, J.M. (1994). Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Multimedia de F.A.O. y creación de una colección de imágenes para el reconocimiento de plántulas de especies arvenses. PFC-ETSE Agrària de Lleida. RECASENS, J. y TABERNER A. (1995). Estado actual de la enseñanza de la malherbología en las Universidades de España. Actas Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología.
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Summary: Weed-One; A Multimedia System of Computer Aided Teaching for the learning in the visual identification of weeds' seedlings. This report introduces Weed-One, a Multimedia System of Computer Aided Teaching for learning to recognize visually seedlings of weeds. The system is made up of three modules: an extense colour slides collection of seedlings, a multimedia database with over a hundred species and a total of 150 digitized images, and a self-assessment software.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
COMPARACIÓN DE LA FLORA ARVENSE DEL MAÍZ EN ARAGÓN EN 1977 Y 1991-1992
Ma C. LÓPEZ GARCÍA, C ZARAGOZA S.I.A-D.G.A, Apdo. 727- 50080 Zaragoza
Resumen: En 1991 y 1992 se realizó un estudio de la flora arvense en 304 parcelas de maíz en Aragón. Se pretendía conocer las especies más frecuentes que infestan este cultivo y hacer una comparación con un estudio realizado de forma similar en 1977. Se observó un grupo de especies con frecuencias elevadas en los dos períodos, entre ellas: Setaria verticillata, Cynodon dactylon, Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis, Amaranthus blitoides y A. retroflexus. Sin embargo, la mayoría han sido menos frecuentes en los últimos años, en especial: Cirsium arvense, Malva sylvestris y Polygonum aviculare. Otras han aumentado su frecuencia: Xanthium strumarium, Cyperus rotundus, Sorghum halepense, y algunas son de nueva aparición: Abutilon teophrasti y Panicum dichotomiflorum.
INTRODUCCIÓN Es un hecho conocido que la flora de los cultivos resulta alterada al modificarse las prácticas agrícolas para su control. ZANIN (1993) hizo un estudio de la evolución de la flora arvense del maíz en la llanura del Po y observó que la flora arvense ha sido diferente considerando tres momentos: antes de la introducción de la atrazina, siete años después de su comercialización y poco antes de su prohibición. También observó especies que con el tiempo mantenían frecuencias elevadas y estables, otras que presentaban frecuencias en constante regresión, y otras con frecuencia en aumento. Se han estudiado las malas hierbas del maíz durante 1991 y 92 (LÓPEZ GARCÍA, 1995) y en este trabajo se comparan los resultados con los obtenidos en 1977 (ZARAGOZA y SANZ, 1978).
MATERIAL Y MÉTODOS En 1977 se realizaron inventarios florísticos en 50 parcelas de maíz, abarcando tres zonas climáticas de la provincia de Zaragoza. La notación visual utilizada fue el coeficiente de abundancia de BARRALIS (1976). En 1991 y 1992 se realizaron inventarios florísticos en 150 y 154 campos de maíz, respectivamente, durante el verano. La prospección se realizó en base al criterio de estudiar entre 5 y 6 parcelas, de una hectárea, por cada 1000 cultivadas. En las parcelas elegidas, se estableció la lista completa de las especies, para ello la parcela era recorrida por dos personas siguiendo el método de identificar y evaluar la densidad de todas las especies observadas
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tratando de cubrir la máxima superficie posible (MAILLET, 1981). El trabajo de hacer los inventarios se facilitaba llevando al campo una plantilla con las posibles especies que se podrían encontrar, subrayando aquellas presentes y asignándoles un índice de abundancia según la escala de BARRALIS (1976). Para denominar las especies se ha seguido la terminología usada por Flora Europea (TUTIN et al.,1964-1980) aunque se han consultado otras floras. Para el género Amaranthus, se han seguido los criterios del Prof. J.L. Carretero en la revisión que hace al género en el tomo II de Flora Ibérica (CASTROVIEJO et ai, 1990).
RESULTADOS En la Tabla 1 se presenta la comparación del número de especies, porcentaje de dicotiledóneas y monocotiledóneas, y número de familias en los inventarios realizados en 1977 y 1991-1992. En la Tabla 2 las especies que en los mismos años presentaron frecuencias superiores al 30% (aunque en los años 90 fueron menos las especies que alcanzaron dicha frecuencia, se incluyen para comparar con sus datos en 1977, y también se añade la frecuencia de algunas especies nuevas). Así mismo se reseña la densidad de cada especie o abundancia media (pl/m 2 ) para dar una idea de su intensidad de infestación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES En 1977 el uso de herbicidas triazínicos era una práctica habitual desde 10 años atrás, momento en el que se empezaron a utilizar. Como mencionó VILLARIAS (1976), ya se estaba seleccionando la flora debido al monocultivo de maíz y a la acción de los herbicidas; para entonces ya describía una extraordinaria proliferación de amarantáceas, cyperáceas y poáceas panicoideas en el valle del Gállego. Se observan en la Tabla 1 ligeros cambios en las familias, aumento de las dicotiledóneas (un 7,4%) y disminución de las monocotiledóneas (un 4,4%). Pueden ser debidos a la incidencia de herbicidas antigramíneas (alacloro, metolacloro) muy empleados en la zona. Cabe destacar también el aumento de las especies leguminosas. Comparando el estudio de los 90 con el de 1977, se pueden hacer tres grupos de especies según su comportamiento; por un lado las especies que con el tiempo mantienen frecuencias elevadas, por ejemplo: Setaria verticillata, Cynodon dactylon, Echinochloa crusgalli, Convolvulus arvensis, Amaranthus blitoides y A. retroflexus. Un segundo grupo incluiría las especies que, por el contrario, bajan en frecuencia, que son la mayoría, y en particular, destacamos a Cirsium arvense, Malva sylvestris, Polygonum aviculare y Xanthium spinosum. En el tercer grupo se incluirían especies que aumentan en frecuencia o son de aparición nueva. Por ejemplo, Xanthium strumarium, Cyperus rotundus y Sorghum halepense en las prospecciones realizadas en 1991-1992. Abuthilon theophrasti es una especie que no apareció citada en 1977, pero se cita como infestante en el valle del Ebro poco después (ZARAGOZA, 1982). Las características que presenta son prolongada y abundante floración y gran producción de semillas (SATTIN et al., 1992). Esto le permite germinaciones escalonadas en el tiempo, pudiendo vencer el efecto remanente de los herbicidas. La especie Panicum dichotomiflorum, como la anterior, no apareció citada en 1977. Phragmites communis tampoco apareció citada en la lista florística de los 70, y las especies perennes Equisetáceas aumentan notablemente en su abundancia. Oxalis latifolia, que apareció en ambas prospecciones, es una especie que sigue produciendo fuertes infestaciones locales. Aunque no se presentan aquí los datos, cabe apuntar el hecho de que en el estudio de los 90 se detectaran biotipos resistentes cloroplásticos a la atrazina (LÓPEZ GARCÍA et al., 1995).
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Respecto a las tres familias que estuvieron mejor representadas: A steraceae, Poaceae y Fabaceae, obtienen igualmente los mayores porcentajes en los trabajos que se han consultado, tanto de la península como en otras zonas. A nivel peninsular estas familias son las que más especies presentan (PUJADAS-SALVÁ y HERNÁNDEZ- BERMEJO, 1988), por lo que parece lógico que cuanto mayor sea la diversidad de especies en una familia, en una región determinada, mayor es su probabilidad de estar representada en los cultivos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARRALIS, G. (1976). Méthode d'étude des groupements adventices des cultures annuelles: aplication à la Côte d'Or. Vème Colloque International sur l' É c o l o g i e et la Biologie des Mauvaises Herbes, Dijon, 1: 59-68. CASTROVIEJO, S. ; LAINZ, M.; LÓPEZ GONZÁLEZ, G.; MONTSERRAT, P.; MUÑOZ GARMENDÍA, F.; PAIVA, J.; VILLAR (eds.) (1990). Flora Ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Tomo II. Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid. LÓPEZ GARCÍA MaC. (1995). Estudio de las especies arvenses del maíz y localización de biotipos resistentes a la atrazina en Aragón. Tesis Doctoral, Univ. de Zaragoza, 192 págs. LÓPEZ GARCÍA, MaC.; ZARAGOZA, C ; DE PRADO, R. (1995). Location of atrazine resistant biotypes in Aragon (Spain) and its agronomic importance. Int. Symp. on Weed and Crop Resistance to Herbicides. Córdoba, 203. MAILLET, J. (1981). Evolution de la flore adventice dans le montpellierais sous la pression des techniques culturales. Thèse DDI. Ecologie, USTL Montpellier, 200 págs. PUJADAS-SALVÁ, A.; HERNÁNDEZ-BERMEJO, J.E. (1988). Floristic composition and agricultural importance of weeds in southern Spain. Weed Research, 28: 175-180. SATTIN, M.; ZANIN, G ; BERTI, A. (1992). Case history for weed competition population ecology: velvetleaf (Abutilon teophrasti) in corn ( Zea mays). Weed Technology, 6: 213-219. TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGES, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M.; WEBB, D A. (1964-1980). Flora europaea (Vol. I a V). Cambridge University Press. VILLARIAS, J.L. (1976). Evolution de la flore adventice soumise à la monoculture traitée avec des herbicides. Vème Colloque International sur /' É c o l o g i e et la Biologie des Mauvaises Herbes, Dijon. 1: 187-193. ZANIN, G. (1993). Evolution des populations et communautés des mauvaises herbes dans le mais. Curso de Biologia y Control de Malas Hierbas en Condiciones Mediterráneas. Ciheam-Ewrs. Instituto Agronómico Mediterráneo. Zaragoza. ZARAGOZA, C.; SANZ, T. (1978). Flora adventicia de los cultivos de alfalfa y maíz en el valle medio del Ebro. Itea, 31: 49-60. ZARAGOZA, C. (1982). Dinámica de la flora adventicia sometida al uso de herbicidas. Ponencia a las VIII Jornadas de Productos Fitosanitarios. Instituto Químico de Sarriá. Barcelona.
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1977
Años
1991-1992
50 304 73 126 73,5% 80,9% 21,9% 17,5% 16 20 9 20 A steraceae " 10 Fabaceae " 3 Tabla 1: Comparación de los estudios realizados en 1977 y 1991-1992 N° de Inventarios N° Especies Dicotiledóneas Monocotiledóneas Poaceae (n° especies)
Año de la prospección
AM
Especies Setaria
verticillata
Sonchus oleraceus Convolvulus arvensis Chenopodium album Echinochloa crus-galli Cynodon dactylon Cirsium arvense Malva sylvestris Polygonum aviculare Amaranthus
blitoides
Poa annua Solanum nigrum Digitaria sanguinalis Amaranthus retroflexus Setaria viridis Picris echioides Equisetum arvense Setaria pumila Xanthium spinosum Anagallis Cardaria Veronica Diplotaxis Capsella Portulaca Papaver Cyperus L inaria Euphorbia Sorghum Sonchus Xanthium Oxalis
1977
arvensis draba agrestis erucoides bursa-pastoris oleracea spp. rotundus spuria helioscopia halepense asper strumarium latifolia
5,6 1,8 1,6 1,8 5,0 2,0 1,0 0,5 0,6 4,0 2,8 3,0 9,0 2,6 3,5 1,6 2,5 0,8 1,0 0,5 3,2 0,5 0,6 0,5 17,0 0,5 25,5 0,8 0,5 1,8 0,5 0,5 35,0
1991 -1992 FR 86 78 76 72 66 62 62 62 62 60 56 54 52 50 48 44 40 40 40 38 38 38 36 36 36 34 34 32 30 30 30 6 6
Especies Setaria verticillata Cynodon dactylon Echinochloa crus-galli Convolvulus arvensis Amaranthus blitoides Sorghum halepense Cyperus rotundus Amaranthus retroflexus Sonchus oleraceus Chenopodium album Calystegia
sepium
Setaria pumila Xanthium strumarium Polygonum aviculare Cardaria draba D i g i t a r i a sanguinalis Portulaca oleracea Xanthium spinosum Malva sylvestris Cirsium arvense Solanum nigrum Setaria
viridis
Phragmites Equisetum
communis arvense
Oxalis latifolia Abutilon theophrasti Diplotaxis erucoides Anagallis arvensis Veronica persica Poa annua Euphorbia h e l i o s c o p i a Abutilon theophrasti Panicum dichotomiflorum
AM
FR
3,3 1,4 3,8 0,8 2,1 2,0 7,9 4,0 1,0 1,8 4,8 3,3 1,7 0,5 0,5 2,9 2,1 0,7 0,5 1,3 2,3 1,3 0,9 1,5 5,5 3,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 3,6 6,0
63,2 53,6 53,3 50,7 46,1 44,4 43,8 40,1 39,8 37,2 34,9 30,9 28,3 21,4 20,7 19,1 18,4 18,1 17,4 17,1 17,8 14,1 13,2 11,5 6,3 5,3 5,3 3,6 2,0 1,0 0,7 5,3 0,7
Tabla 2. Especies de frecuencia relativa (FR en %) superior al 30% y otras de especial interés en el estudio de 1977 y sus datos en 1991-92. (AM) Abundancia media (pl/m2).
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Summary: Maize weed flora comparison in Aragon (Spain). In 1991-1992 a study of the maize weed flora in 304 irrigated maize fields was performed. The aim was to know the most frequent weed species in maize and to compare it with a similar study performed in 1977. A group of weeds with high frequency was observed, between them: Setaria verticillata, Cynodon dactylon, Echinochloa crus-galli, Convolvulus arvensis, Amaranthus blitoides and A. retroflexus. But most of the species have reduced their frequency, particularly Cirsium arvense, Malva sylvestris and Polygonum aviculare. Some other have increased in frequency: Xanthium strumarium, Cyperus rotundus, Sorghum halepense and a few are new found: Abutilon teophrasti and Panicum dichotomiflorum.
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BiologĂa y ecologĂa de malas hierbas
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
CARACTERIZACION BOTANICA Y ECOLOGICA DE LAS C O M U N I D A D E S ARVENSES EN CULTIVOS DE MAIZ DE GALICIA
M.I. FRAGA , E. SAHUQUILLO y J.C. BALEATO Departamento de Biologia Vegetal. Facultad de Biologia. Universidad de Santiago de Compostela 15706 Santiago de Compostela
Resumen: La flora arvense de los maizales gallegos se caracteriza por un claro dominio de especies anuales, de las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae. así como de distribución mediterránea, subcosmopolita y euroasiática. Suelos de pH básico, terrenos colinados y altitudes superiores a 600m han resultado factores limitantes para el desarrollo de algunas de las especies más infestantes. Grupos de especies con comportamiento ecológico semejante han sido obtenidos por el método de coeficientes de semejanza de Jaccard y agrupamiento por enlaces UPGMA.
INTRODUCCION Desde mediados del siglo XVII, en el que se inició el cultivo de maiz en Galicia, en las comarcas del litoral, ha ido progresivamente extendiéndose hacia el interior, desplazando a otros cultivos, hasta ocupar en la actualidad el 20% de las tierras agrícolas. Dada la influencia negativa que las comunidades arvenses ejercen en estos cultivos, se realizan, de forma tradicional, dos labores de escarda manual o mecánica. La utilización de herbicidas es bastante reciente y aunque todavía no presenta una amplia difusión, está en aumento. El trabajo que aqui se presenta complementa otros ya publicados, destinados a ampliar el conocimiento sobre la flora arvense, con el fin de mejorar los programas de control (FRAGA et al,. 1988; ROMERO, 1988; FRAGA et al., 1993 y FRAGA et al,. 1994).
MATERIAL Y METODOS Para este estudio se seleccionaron 120 cultivos de maiz, repartidos en 10 áreas representativas de las diferentes características agronómicas y ecológicas existentes en la actualidad en el territorio gallego. Los inventarios florísticos se realizaron en el período julio-octubre de 1993, por el método de recorrido por toda la parcela y sistema de anotación visual de abundancias de BARRALIS (1976). Se elaboró el espectro florístico con el fin de determinar el peso de cada una de las familias catalogadas. La definición de los elementos utilizados en el espectro corológico esta basada en DUPONT (1962), PUJADAS (1986), y PIGNATTI (1982). El espectro
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biológico se ha estimado a partir de las formas propuestas por RAUNKIAER y modificadas por BRAUN-BLANQUET (1979). Del conjunto de especies inventariadas, aquellas que han presentado los mayores niveles de infestación , de acuerdo con la escala propuesta por MICHEZ y GUILLERM (1984) y que, por lo tanto, pueden considerarse como las más importantes, se han seleccionado para hacer un análisis que permitiese conocer afinidades y discrepancias ecológicas entre las mismas. La relación de dichas especies se indica en la figura 2. Se ha utilizado el programa NTSYS (ROHLF,1993) para la elaboración de la matriz de coeficientes de semejanza de Jaccard, que ha servido de base para la elaboración de los dendrogramas por el método de agrupamientos por enlaces UPGMA. Tambien ha servido este programa para ordenar de forma jerarquizada los estados de las variables que parecen jugar un papel más decisivo en el desarrollo de determinadas especies.
RESULTADOS En total se han inventariado 150 especies, que han servido de base para la elaboración de los espectros florístico, corológico y biológico, que se representan en las tablas 1,2 y 3. En el apartado "otras" del espectro corológico se incluyen las áreas representadas por una sola especie. De éstas, sólo una especie subatlántica y otra pantropical se incluyen dentro de las más infestantes. AG
El
sp Poaceae Asteraceae Fabaceae Polygonaceae Caryophyllaceae Scrophulariaceae Lamiaceae Amaranthaceae Chenopodiaceae Geraniaceae Boraginaceae
AG
sp
26 17,3 25 16,7 17 11,3 9 6 7 4,6 6 4 5 3,3 4 2,6 4 2,6 4 2,6 3 2
7 18,4 5 13,2 2 5,3 5 13,2 2 5,3 1 1 1 1
sp
sp
2,6 2,6 2,6 2,6
Brassicaceae 3 2 Cyperaceae 3 2 Solanaceae 3 2 Apiaceae 2 1,3 Convolvulaceae 2 1,3 Euphorbiaceae 2 1,3 Oxalidaceae 2 1,3 Plantaginaceae 2 1,3 Rosaceae 2 1,3 Rubiaceae 2 1,3 Otras 17 11,9
El %
%
%
%
1 2,6 1 2,6 2 5,3 1 1 2 1
2,6 2,6 5,3 2,6
4 10,4
Tabla 1.-Espectro floristico AG: Análisis global, El: Especies más infestantes, sp: n° especies
Area
AG sp
Mediterránea 33 Subcosmopolita 25 Euroasiática 23 Cosmopolita 15 Americana 11 Circumboreal 6 Eurosiberiana 6 Europea-Med. 5
El sp 22,2 16,8 15,3 10,1 7,3 4 4 3,4
5 7 6 9 2 4
Area 13,2 18,4 15,8 23,7 5,3 10,5
Med.-Atlántica Paleotemplada Europea Holartica Atlántica Iberica Otras
sp
AG%
5 4 3 3 2 2 6
El sp
%
3,4 2,7 2 5,3 2 1 2,6 2 1,3 1,3 3,6 2 5,2
Tabla 2.-Espectro corológico AG: Análisis global, El: Especies más infestantes, sp: n° especies
124
%
%
Asimismo, en el apartado "otras" del espectro florístico se incluyen 17 familias, todas ellas, representadas por una sola especie, de las cuales Fumariaceae, Portulacaceae, Primulaceae y Urticaceae son las únicas que se mantienen para el grupo de las especies más infestantes.
AG
Terófitos Terófitos/Hemicriptófitos Hemicriptófitos Geófitos Caméfitos Fanerófitos
sp
%
83 11 29 20 3 4
55,4 7,3 19,3 13,3 2 2,7
El sp. %
24 2 3 9
63,2 5,2 7,9 23,7
Tabla 3.-Espectro biológico AG: Análisis global, El: Especies más infestantes, sp: n° especies En las figuras 1 y 2 se expresan los resultados del análisis efectuado con el programa NTSYS.
DISCUSION Y CONCLUSIONES En el análisis global, de las 38 familias que componen el espectro florístico, destacan claramente Poaceae, Asteraceae y Fabaceae que en total abarcan el 45,3% de las especies. Estas familias son las que presentan mayor diversidad de especies en la Península Ibérica, así como en otros paises europeos, lo que justifica la coincidencia de nuestros resultados con los obtenidos por otros autores en diferentes regiones y cultivos, (PUJADAS y HERNANDEZ, 1988; MENDIOLA, 1989; PASTOR et al., 1992; MAILLET, 1992). Del resto de las familias solo Caryophyllaceae supera una aportación del 5%. Al comparar el espectro general con el correspondiente a las especies más infestantes, la familia Polygonaceae experimenta un fuerte aumento, mientras que Fabaceae disminuye notablemente, lo que guarda relación con el mayor porcentaje de especies arvenses de la primera en el territorio gallego. El incremento en las vias de comunicación entre distintas regiones, así como las características relacionadas con las técnicas de cultivo, cada vez más uniformes, ocasionan una cierta homogeneización de los medios, lo que conlleva notables semejanzas entre los espectros corológicos y biológicos obtenido por nosotros y por otros autores (BUJAN et al.,1990; PASTOR et al., 1992; MAILLET, 1992). Es de destacar la mayor aportación de especies cosmopolitas y el descenso de las mediterráneas, si se analizan sólo las especies más infestantes. Esto es debido a la mayor amplitud ecológica de las primeras. Por otra parte, el empleo de herbicidas puede ser la causa de que entre las especies más infestantes un elevado porcentaje corresponda a geófitos que proliferan debido a la reducción de competición con otras especies y a su resistencia a los tratamientos Numerosas variables edafoclimáticas y culturales son bastante homogéneas dentro del área de estudio y otras, como el tipo de escarda, no parecen influir de forma decisiva sobre las especies más infestantes, por lo que se han excluido en la figura 1. En dicha figura se puede apreciar como, en general, algunos de los valores extremos de las variables son los que juegan un papel más importante a la hora de favorecer o inhibir el desarrollo de determinadas especies. Así, dentro de la variable pH del suelo, son los básicos los de mayor peso, ya que los ácidos parecen ser tolerados por todas las especies estudiadas. Algo semejante ocurre con altitud y morfología del terreno, ya que altitudes
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superiores a 600m y terrenos colinados constituyen un factor limitante para algunas
Figura 1 : Dendrograma de las variables de mayor influencia en la selección de especies que se instalan en los maizales gallegos. En la figura 2 destaca un primer grupo ( 1 ) formado por 11 especies que toleran todos los estados de las variables de la figura 1. En este grupo , se encuentran la mayoría de las especies más frecuentes y abundantes en los maizales gallegos, alcanzando en general grados de infestación elevados, excepto Fumaria muralis y Polygonum aviculare.
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Rumex obtusifolius, Stellaria media y Senecio vulgaris, grupo 2, tienen un comportamiento semejante al primer grupo, excepto en que parecen rechazar pH superiores a 7,5. De estas especies Stellaria media es la única que presenta grado de infestación elevado. Cyperus esculentus, una de las principales infestantes, se separa de las especies de los grupos anteriores porque, en general, no se desarrolla por encima de los 300m de altitud. Otro grupo a destacar, por el número de especies que abarca, es el indicado con el número 4, formado por especies con grado de infestación moderado o medio. Las principales diferencias de este grupo con respecto al primero se deben a que no las hemos observado nunca ni sobre suelos de pH superior a 7,5, ni en terrenos colinados. Al ser especies poco frecuentes, habrá que comprobar si este comportamiento se mantiene realizando futuros estudios en nuevas áreas. Por otra parte, Coleostephus myconis, Geranium molle y Solanum nigrum, grupo 3, han mostrado un comportamiento similar al de las especies del cuarto grupo, pero además parecen rechazar altitudes superiores a 600m.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología.
COMPORTAMIENTO DE LA GERMINACION EN EL COMPLEJO Solanum
nigrum
*J. P. DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU y **A.M. TARQUIS *Depto de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal; **Depto de Matemática Aplicada. E. T. S. de Ingenieros Agrónomos. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Resumen: Se comparan el comportamiento en la germinación de las especies S. nigrum L., S. physalifolium Rusby var. nitidibacatum (Bitter) Edmonds, y S. sarrachoides Sendt. en función del régimen térmico. Según los resultados obtenidos la especie S. nigrum satisface rápidamente sus exigencias térmicas germinando, en función de su procedencia, con una temperatura base entre 7 y 15 ° C.; la especie S. physalifolium precisa o bién una temperatura base constante entre 25° y 35°, o bien con temperaturas alternas precisa un salto térmico que es función de la temperatura de partida, precisando siempre que la temperatura máxima este en el intérvalo 25-35°; por último, la especie S. sarrachoides muestra una germinación a temperaturas constantes muy pequeña ( 12% a 25° y 10% a 30°), y con temperaturas alternas se ha conseguido una germinación significativa en los siguientes intervalos térmicos: 10/30, 15/25, 15/30, y 20/30°
INTRODUCCION Las malas hierbas pertenecientes al complejo Solanum nigrum L. presentes en España hasta tiempos muy recientes han pertenecido a las especies S. nigrum L.y S. villosum Mill., siendo claramente mayoritaria la primera, y muy minoritaria la segunda. Sin embargo, a partir de 1976, aparecen en España dos nuevas especies, alóctonas ambas y originarias de América, S. physalifolium Rusby var. nitidibacatum (Bitter) Edmonds y S. sarrachoides Sendt., si bien durante bastante tiempo han sido consideradas como una única especie, lo cual crea notables problemas a la hora de consultar la bibliografía e imposibilita la generalización de los resultados. No obstante las diferencias entre ambas especies son muy notables en todos los aspectos morfológicos (SOBRINO y DEL MONTE, 1994). En Europa también están presentes, al menos en el Reino Unido y en Francia, si bién como una única especie; solo JOVET y VILMORIN (1977) citan la presencia de ambas especies en Francia. En cuanto a la distribución en España de estas dos especies, contrasta el área creciente que va ocupando S. physalifolium, que se distribuye por la mitad norte de la Peninsula, sobre todo por el valle del Duero y algunas áreas del valle del Ebro desplazando en importancia como mala hierba al mismo S. nigrum, mientras que la especie S. sarrachoides se mantiene en unas áreas muy pequeñas y restringidas al valle del rio Tajo, con una importancia despreciable. Por su parte S. nigrum está distribuido por toda España.
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En siembras realizadas en invernadero hubo notables diferencias en cuanto al comportamiento de la germinación, motivo por el cual en el presente trabajo se estudia dicho comportamiento, de las especies S. nigrum, S. physalifolium y S. sarrachoides, en función del régimen térmico, para entender su comportamiento y distribución. ROBERTS y BODDRELL (1983) estudiaron las necesidades térmicas para la germinación del S. sarrachoides en el Reino Unido, pero no se puede decir a cual de las dos especies que aquí contemplamos se estaban refiriendo.
MATERIALES Y MÉTODOS De la especie S. nigrum se han utilizado semillas de tres procedencias: Tenerife, Madrid y La Manga; y de las especies S. physalifolium y S. sarrachoides se han utilizado semillas recolectadas en cultivo en tiesto en Madrid de semillas procedentes de Soria y Toledo respectivamente. Todas ellas fueron recolectadas en 1993. Una vez recolectadas las bayas fueron extraidas las semillas, lavadas con chorro de agua, y posteriormente se dejaron secar. No fueron sometidas a ningún tratamiento fungicida. Una vez secas se almacenaron a temperatura ambiente. Los ensayos de germinación se realizaron en placa Petri, según normas de la ISTA, siguiendo dos tipos de regímenes térmicos: a) Temperaturas constantes de 10, 15, 20, 25, 30, y 35° C. b) Temperaturas alternas: 10/20, 10/25, 10/30, 15/20, 15/25, 15/30, 20/25 y 20/30° C. En este caso la duración de cada intérvalo fue de 12 horas a cada temperatura. Tres lotes de semillas S. physalifolium se sometieron a 30° C durante 6, 15, y 24 horas, con posterioridad se pasaron a 15° constante; 7 dias después se sometieron todos a 30° C durante 23 horas, y a continuación se volvieron a pasar a 15°C hasta; cuatro dias después se repitió esta última fase; el ensayo tuvo una duración de 18 dias. Los datos de germinación se les aplicó un análisis probit (HEWLETT y PLACKETT, 1978).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Temperatura constante - Los resultados obtenidos de las tres especies ensayadas presentan en la figura 1. La especie S. nigrum germina con facilidad y de una manera muy concentrada en el tiempo, manifestando un comportamiento diferencial en cuanto a sus necesidades térmicas en base a la procedencia de las distintas poblaciones ensayadas. Así la población procedente de Tenerife presentó los siguientes parámetros térmicos: Tb= 7,5°, To= 30° y Tm= 52'5 ; la población procedente de Madrid presentó Tb= 10°, To= 25°, y Tm= 44°; los valores de la población de La Manga fueron intermedios (Tarquis et al., 1995). Se observa que a mayor temperatura media de la zona de procedencia la Tb requerida es menor y la To mayor . La especie S. physalifolium germinó unicamente con temperaturas constantes superiores a 20° (Tb= 21° y To= 30°), si bien en estos casos el % de germinación se ha situado entre el 60 y 70% (del Monte & Tarquis, 1995). ROBERTS y BODDRELL (1983) obtuvieron germinaciones de "S. sarrachoides con temperaturas de 25 y 30°, si bien en porcentajes variables en función de la vejéz de las semillas. En nuestro caso, y tal como se han desarrollado los ensayos, no parece influir la vejez de las semillas puesto que el inicio de los ensayos los realizamos con semillas de 5 meses y el final con semillas de 18 meses sin que hayamos detectado diferencias significativas por el momento.
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Fig 1 Curvas de germinación a temperaturas constantes de: A, S. nigrum de Tenerife; B, S. nigrum de Madrid y C, S. physalifolium. La especie S. sarrachoides solo germinó con una temperatura constante de 25° C, si bién dicha germinación fue muy escasa ( 10%), al resto de las temperaturas ensayadas la germinación fue prácticamente nula (menor del 3%).
Temperaturas alternas - Los resultados se presentan en las figuras 2 y 3. No se estudió el comportamiento de la especie S. nigrum en función de la alternancia de temperaturas, dado que satisfacía rapidamente sus exigencias térmicas y germinaba sin ningún problema. En la especie S. physalifolium se comprueba que de todas las combinaciones ensayadas solo son viables aquellas en cuyo salto térmico se alcanzan los 25 o los 30°, con excepción de la combinación 20/25° cuyo comportamiento es similar al del tratamiento de 20° constantes.
Fig. 2. Curvas de germinación de S. physalifolium con temperaturas alternas: A, alternancia llegando a 25°; B, alternancia llegando a 30°; C, alternancia de temperaturas 30/15/30/15 durante distintos tiempos.
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Comparando los resultados de todos los tratamientos */25 (fig. 2A) o */30 (fig. 2B) que presentan resultados "positivos", se comprueba que aquellos en los que la temperatura no es constante, el tratamiento es mucho más efectivo desde el punto de vista térmico. Todos los tratamientos */30° presentan un comportamiento muy homogeneo, mientras que los */25° muestran una notable variabilidad, no solamente en cuanto al porcentage de germinación final sino también en cuanto a la velocidad del proceso. A la vista de los resultados parece deducirse que esta especie para germinar precisa de temperaturas altas, bién de forma constante o alterna pero que la máxima esté en el entorno de la temperatura óptima, y que haya un salto térmico superior a 5° C. Este comportamiento está en concordancia con et RAYMOND et al. (1982) con una respuesta no lineai a la temperatura, como utilizan los modelos basados en unidades probit. En ellos existe un parámetro de unidades térmicas (tiempo térmico) válido para temperaturas constantes pero no para una serie de temperaturas alternas (DURÁN et al., 1995). Tomando como temperatura inicial de alternancia 15 o 20° existe un rango en el que podemos tomar la respuesta de germinación como lineal (del MONTE y TARQUIS, 1995). Pero al ampliar dicho rango este comportamiento lineal no se cumple. Volviendo nuevamente al trabajo de ROBERTS y BODDRELL (1983), comentan que la especie "S.sarrachoides"germinó con los siguientes regímenes térmicos 4/25,10/25,10/30 y 20/30° C en tratamiento de 16/8 horas. Comparando nuestros resultados con los del trabajo anteriormente citado parece deducirse que esta especie precisa para iniciar la germinación un tiempo mínimo de altas temperaturas, no obstante queda la pregunta de ¿cuantas horas o ciclos de temperatura alterna son necesarios para que germine?. Realizamos un ensayo cuyos resultados se reflejan en la figura 2C, en la que se aprecia que aunque no sean consecutivos los tratamientos de altermancia de temperaturas, al pasar el segundo se puede llegar a alcanzar el máximo teórico (alrededor del 60%) muy poco tiempo después de haberlo realizado. Esto sugiere un modelo donde uno de los parámetros a tener en cuenta es el de "estímulo térmico" comparable a una energía de activación en la cinética de reacciones. La especie S. sarrachoides presenta un rango muy estrecho de saltos térmicos en los que presenta una germinación aceptable: 15/20, 15/25, 10/30, 15/30 y 20/30 (fig. 3).
Fig. 3. Curvas de germinación de S. sarrachoides con temperaturas alternas: A, alternancia llegando a 20 y a 25°; B, alternancia llegando a 30°.
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En este caso fue necesaria la alternancia de temperaturas puesto que a temperaturas constantes no germinó (únicamente a 25° constantes hubo una germinación apreciable, 10%). De los saltos ensayados los mas eficaces fueron el 15/25 (que fue el mejor tanto en cuanto al resultado final como en cuanto a la velocidad del proceso) y junto con el 15/30 que alcanzaron alrededor de un 80% de germinación. Los restantes fueron muy diferentes, no solo en los valores finales (apreciablemente inferiores) sino también en cuanto a la velocidad del proceso. Como se puede comprobar existen notables diferencias entre este comportamiento y el de la especie S. physalifolium.
CONCLUSIONES Con relación a las necesidades térmicas precisas para la germinación la especie S. nigrum las satisface muy rápidamente y germina de manera muy concentrada en el tiempo, con lo cual, teóricamente, sería facil de controlar en este estado. Sin embargo, la especie S. physalifolium precisa pasar algún tiempo temperaturas elevadas (25-30° C) de forma constante o con alternancia de temperaturas, si bien si la temperatura superior es de 30° las diferencias en el comportamiento con relación a las mínimas son muy pequeñas y afectan fundamentalmente a la velocidad del proceso. Por su parte la especie S. sarrachoides para germinar precisa de la alternancia de temperaturas, siendo su rango más estrecho que en el caso de la especie anterior, siendo las más eficaces la 15/25 y la 15/30° C.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU, J.P. Y A.M. TARQUIS 1995. "Modelos de germinación de Solanum physalifolium". VI Congreso de la SECH, Barcelona, Abril-1995: 353. DURÁN, J.M, G.B BRUNO, R. L. A. BRUNO AND A.M. TARQUIS "Concept of thermal time with non constant temperatures". 1995. Proceedings of Fourth National Symposium on Stand Establishment of Horticultural Crops, California, April, 1995: 31-36. HEWLETT, P.S. AND R.L. PLACKETT. 1978. An Introduction to The Interpretation of Quantal Responses in Biology. University Park Press, Baltimore. JOVET,P. ET R. DE VILMORIN. 1977. "Flore Descriptive et Illustrée de la France". Quatrième Supplément. Ed. Libraire Scientifiqe et Technique Albert Blanchad, Paris. RAYMOND, A. EVANS, A.E. DEBRA, N. DON AND J. A. YOUNG 1982 "Quadratic Response Surface Analysis of Seed-Germination Trials". Weed Science 30: 411-416. ROBERTS, H.A. AND E. JUNE. 1983. "Field emergence and temperature requirements for germination in Solanum sarrachoides Sendt". Weed Research 23:247-252. SOBRINO VESPERINAS, E. AND J.P. DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU 1994. "Two allien Solanum species new to the Spanish flora, and their characterization within the Solanum nigrum complex (Solanaceae). Flora Mediterranea, 4: 101-109. TARQUIS, A.M.; J. P. DEL MONTE DÍAZ DE GUEREÑU AND M. T. AZNAR. 1995 "Seed Germination Model Based on Spatial Variability". 1995. Proceedings of Fourth National Symposium on Stand Establishment of Horticultural Crops, California, April, 1995: 269-276.
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Summary. The germination behavior of the species S. nigrum L., S. physalifolium Rusby var. nitidibacatum(Bitter) Edmonds, and S.sarrachoidesSendt is compared based on the temperature pattern during the imbibition time. The specie S. nigrum has a threshold temperature for germination (Tb) between 7 and 15 C depending on the original environment, meanwhile S.physalifolium needs a Tb value around 25° and 35° at constant temperatures. Also this last specie requires a minimum thermal difference at alternative temperatures pattern depending on the initial temperature. In this case the maximum temperature should arise between 25-3 5 C. Finally, the S. sarrachoides specie shows a low germination (12% at 25 C and 10% at 30 C) at constant temperatures and with alternative temperatures the only significative germination was obtained in the following cases: 10/30, 15/25, 15/30, and 20/30 C.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología.
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN REFORESTACIÓN
M.A. MENDIOLA Dpto. Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal E.T.S.I.Agrónomos. 28040-Madrid-
Resumen: Se analizan una serie de factores importantes a tener en cuenta de cara a establecer una reforestación, como pueden ser el conocimiento de las funciones del bosque, el interés económico de estos, la nonnativa contenida en el Real Decreto 378/93, y la biodiversidad de nuestra flora.
INTRODUCCIÓN En el presente artículo se exponen una serie de consideraciones acerca de diversos factores que pueden ser de interés a la hora de llevar a cabo unas propuestas de reforestación, como son esencialmente: un conocimiento de las diferentes funciones de los bosques y su relación con la sociedad, las aplicaciones económicas derivadas de los bosques, las principales ideas derivadas del Real Decreto sobre reforestación, y la importancia del conocimiento de nuestra riqueza ecológica en cuanto a especies vegetales se refiere.
CONSIDERACIONES FUNCIONES DEL BOSQUE Las relaciones de los bosques con las sociedades humanas son múltiples y se situan en planos muy diferentes. Se pueden hacer cuatro grandes grupos, según sean los objetivos que se pretendan conseguir. * Función de Producción: Es amplia y cambiante, estando ligada a la evolución de la historia de la humanidad. - Alimentación humana y animal. Este es uno de los principales objetivos desde todos los tiempos, ya que conseguir alimentos ha sido siempre prioritario sobre otras cuestiones, tanto en base a obtener frutos y semillas, como flores, hojas, raices, tubérculos, etc.
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- Fuente de energía. Hasta su reemplazo por combustibles fósiles, han sido la principal fuente de energía de multitud de hogares e industrias, incluso hoy en día se emplea un millón de m3 de madera para calefacción y carbonización. - Producción de madera. Se obtiene madera para diversos fines, como contrachapado, papel, industrias quimícas y textiles y aserraderos. - Explotación de productos metabólicos. Los principales son latex, gomas, resinas y oleoresinas. - Explotación de cortezas. Destaca sobre todo la obtención del corcho. - Extracción de productos farmaceúticos. De muy diversos y variados orígenes y fines. * Función de Protección: Principalmente contra la degradación del medio ambiente. - Acción antierosiva y reguladora de cursos de agua. Es sabido de todos la importancia de la presencia de formaciones boscosas, que benefician a la conservación de los suelos, les protegen contra la erosión y regulan los cursos fluviales. - Acción purificadora del aire. Esencialmente se basa en la absorción de los gases contaminantes. - Supervivencia de fauna y flora. La estabilidad de los bosques supone un equilibrio adecuado para la vida de numerosas especies vegetales y animales que están ligadas al medio forestal. * Función de recreo Es un factor importante a tener en cuenta, concretamente en zonas periurbanas que acogen un número creciente de visitantes cada vez mayor. Hay una necesidad de mantener el equilibrio físico y psíquico de los ciudadanos en un medio forestal, dónde encuentra la calma y libertad que le faltan en las ciudades y grandes nucleos urbanos. Este papel del bosque conlleva el problema de la capacidad de resistencia ante los intrusos, lo que genera diversas perturbaciones ecológicas, que deben ser controladas. * Papel cultural Desde la antigüedad el hombre ha tenido relaciones afectivas con los bosques, comprobadas en la mitología, ritos religiosos, la literatura y las artes; las razones se encuentran en la majestuosidad de las dimensiones, en la permanencia que deja la impresión de eternidad y en la imagen de lo que sería la Naturaleza natural sin el hombre. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS BOSQUES Las aplicaciones del bosque a la economía son múltiples y variadas, pero se pueden esquematizar brevemente , sin hacer ningún estudio detallado y simplemente un resumen, en las siguientes: Madera: Es la principal fuente de riqueza, habiéndo pasado de un valor de 24.912 millones de pesetas en 1980 a 78.504 millones en 1989, según los anuarios de estadística Agraria del MAPA, lo que no es sorprendente debido a la política de repoblación forestal llevada a cabo en esos años, casi exclusivamente con especies de crecimiento rápido (pinos, chopos y eucaliptos).
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Corcho: Al contrario de lo que ha sucedido con la producción de madera, la de corcho ha descendido desde la decada de los sesenta, aunque el valor económico no lo demuestre debido a la subida general de la vida, y así se ha pasado de obtener 3.242 millones de pesetas en 1980 a 5.687 millones en 1989, según las mismas fuentes, lo que confirma la decadencia experimentada por el alcornocal dónde apenas se cultivan ni se renuevan los árboles decrépitos ó enfermos. Leña: El valor de la producción de leña ha aumentado de 435 millones de pesetas en 1980 hasta 4.558 millones en 1989, si bién la producción ha descendido debido principalmente al éxodo de las zonas rurales y a la introducción del butano como combustible doméstico, lo que además puede incrementar el riesgo de incendios al abandonar los montes. Resina: La explotación de los pinares de pino resinero (Pinus pinaster) también ha acusado un retroceso, pasando de obtener 839 millones de pesetas en 1980 a 652 millones en 1989, lo que se justifica por la sustitución de los derivados de la resina por productos sintéticos así como el aumento de su importación. Esparto, frutos forestales, pastos, semillas y hongos: En este gran grupo se encuadran una serie de productos, que a pesar de que su valor haya aumentado de 2.797 millones de pesetas en 1980 hasta 10.007 millones en 1989, han sufrido francos retrocesos, debido a los abandonos de las zonas rurales y por tanto de las culturas artesanales ligadas a estos cultivos (caso del esparto), aunque dentro de los frutos algunos mantienen su interés, como la bellota que si se aprovecha en su casi totalidad en la montanera de las especies porcina y ovina, y la castaña y el pino piñonero que se suelen recoger a mano, son bastante utilizados en ciertas zonas dónde se empiezan a industrializar ligeramente. Respecto a las setas, la recolección de trufas y hongos, concretamente de los géneros Tuber, Lactarius y Pleurotus, está incrementándose en los últimos años. Los pastos extensivos del sector forestal proceden del pastizal, erial a pasto y monte bajo, constituyendo la base de la ganadería extensiva, y estas superficies han ido aumentando también en estas decadas.
REAL DECRETO 378/93 El Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques de las zonas rurales. Aparte de los objetivos señalados en el artículo 3 de dicho real decreto, se pueden extraer unas ideas generales que se pretenden cubrir, como son: - Apoyar la forestación como una vía alternativa para las tierras marginales y de menor vocación agrícola. - Fomentar todo tipo de actuaciones que contribuyan a la defensa de los bosques españoles para evitar su paulatina degradación. - Generar nuevos empleos en el mundo rural. - Proporcionar ingresos alternativos a los agricultores.
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Las especies vegetales objeto de la ayuda, como se indica en el artículo 9, se enmarcan en tres anexos, en función de una serie de características y fines particulares, que se deben aplicar de forma distinta para cada caso, y que aquí sería dificil de expresar.
BIODIVERSIDAD DE NUESTRA FLORA España es el país que posee la mayor riqueza ecológica y diversidad biológica de Europa, debido entre otros factores a su situación de encrucijada biogeográfica, y no sólo por su diversidad sino por el volumen de endemismos, que en la actualidad se estima en 1400 especies, de los que el 52% se encuentra en la península, el 7% en las islas Baleares y el 41 % restante en las islas Canarias. En nuestro país, poseemos diversos y variados tipos de bosques, siendo el bosque mediterráneo, que ocupa la mayor parte del territorio, el que presenta un gran valor ecológico. Tanto los bosques atlánticos, propios de zonas húmedas y temperaturas moderadas, situados en la región eurosiberiana, como los mediterráneos, que ocupan las 3/4 partes de la península y baleares, se deben conservar en las mejores condicionespero sin olvidar los bosques de ribera y los canarios. Respecto a estos dos últimos, los primeros, aunque poco extendidos tienen un gran valor e importancia desde el punto de vista conservacionista, ya que constituyen auténticas islas biogeográficas que sirven de complemento a los ecosistemas áridos, y ofrecen una gran diversidad. Y el bosque endémico canario, tan especial y diferente, constituye uno de los últimos refugios vivos de la flora dominante en el terciario, encontrando dos ecosistemas bién diferenciados, por un lado la laurisilva con especies únicas como el laurel (Laurus nobilis, L. azorica), viñátigo ( Persea indica) y til (Ocotea foetens), y por otro el bosque de pino canario (Pinus canariensis). No debemos olvidar el fayal-brezal, formado esencialmente por Erica arborea y Myrica faya, que es un componente típico del paisaje canario.
CONCLUSIONES Es interesante recordar que la diversidad biológica crece con el grado de madurez de las series de vegetación, y por tanto, la perdida de biodiversidad es una consecuencia derivada de la perdida de cubierta vegetal y del aumento de la erosión, así como del desequilibrio y degradación progresiva de los ecosistemas vegetales. Por tanto a la hora de seleccionar especies para reforestar, es imprecindible un buen cococimiento de nuestra flora autóctona, ya que presenta las características idóneas para este fin, aparte de contribuir a la conservación de nuestro acervo cultural y patrimonio genético. La importancia de reforestar con especies autóctonas, se avala por diversos motivos. Por una parte, son más adecuadas y fáciles de establecerse, pervivir y dominar. También con la diversidad biológica aumenta el grado de madurez y se puede llegar a alcanzar la climax del bosque. Finalmente, estas especies están perfectamente adaptadas al clima y suelo existentes. Aunque pueden presentar algunos inconvenientes, como ser de crecimiento más ó menos lento y carecer de material vegetal autóctono en los viveros, lo que puede llevar a recurrir a especies de otros paises.
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Para la correcta elección de especie, se deben de tener en cuenta varios aspectos, como la gran diversidad biológica que tenemos en nuestra flora, tanto de especies autóctonas como alóctonas perfectamente adaptadas a nuestras condiciones, con la idea de crear ecosistemas forestales permanentes. También se debe pensar en el tamaño de los árboles ó arbustos en base a las especies recomendadas en el real decreto, así como en la elección de especies características y acompañantes de las series de vegetación actuales, con lo que se favorecerá el dinamismo y las distintas fases de los ecosistemas comenzando por las etapas de matorral. Finalmente se debe poner énfasis en la importancia del profundo conocimiento de nuestra flora, sus características botánicas y fisiológicas, y sobre todo las relaciones ecológicas con el suelo, clima, altitud y otros requerimientos medioambientales, en resumen, es imprescindible conocer la vegetación potencial de cada zona, para poder reforestar con las especies adecuadas. La recuperación y restauración de la cubierta vegetal autóctona será una garantía de cara a las futuras generaciones para la conservación del suelo y la diversidad biológica de nuestros bosques, para la disminución de los precesos erosivos y desertificantes, e incluso para la disminución, por vía preventiva, de los incendios forestales.
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Summary: Reflections about plant biodiversity importance in forestation plan. This paper analyzes some important elements that is necesary to regard for establising a forestation plan. They are linked with the knowledge of forest functions, their economis interest, the law regulations of the "Real Decreto 278/93" and plant biodiversity of the Spanish flora.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
COMPARACIÓN DE LA SUPERVIVENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE Diplotaxis erucoides (L.) DC. Y Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.W. Schultz
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de
dos
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arvenses,
Diplotaxis
erucoides
(L.)
DC.
y
E r u c a s t r u m n a s t u r t i i f o l i u m ( P o i r e t ) O. W . S c h u l t z , q u e c o l o n i z a n p r i n c i p a l m e n t e los c u l t i v o s d e s e c a n o d e la r e g i ó n M e d i t e r r á n e a , c o n el o b j e t o d e e s t a b l e c e r u n a r e l a c i ó n e n t r e su c i c l o b i o l ó g i c o y la c a p a c i d a d p a r a o c u p a r d i f e r e n t e s h á b i t a t s .
INTRODUCCIÓN L a r á p i d a a d q u i s i c i ó n d e los a t r i b u t o s r e p r o d u c t i v o s ( K I N G y R O U R G H A R D E N , 1982) y la e l e v a d a p r o d u c c i ó n d e s e m i l l a s ( B A Z Z A Z , 1983) son, e n t r e o t r a s ( S Y M O N I D E S , 1988), d o s d e las c a r a c t e r í s t i c a s del c i c l o b i o l ó g i c o d e las m a l a s h i e r b a s a n u a l e s q u e c o l o n i z a n h á b i t a t s p e r i ó d i c a m e n t e p e r t u r b a d o s . A d e m á s , la m a y o r p a r t e d e las m a l a s h i e r b a s a n u a l e s se c a r a c t e r i z a n p o r o c u p a r h á b i t a t s a b i e r t o s d e b i d o a su b a j a c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a . Diplotaxis erucoides (L.) D C . y Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. W. Schultz son dos e s p e c i e s a r v e n s e s d e la f a m i l i a d e las B r a s i c á c e a s q u e c o l o n i z a n , p r i n c i p a l m e n t e , c u l t i v o s d e s e c a n o d e la r e g i ó n M e d i t e r r á n e a . D . e r u c o i d e s h a b i t a en los c u l t i v o s s o m e t i d o s a p e r i ó d i c o s l a b o r e o s c o m o son los v i ñ e d o s y f r u t a l e s . El a b a n d o n o d e los c u l t i v o s c o n l l e v a la r á p i d a e x c l u s i ó n d e la e s p e c i e d u r a n t e el p r o c e s o d e s u c e s i ó n s e c u n d a r i a q u e se o r i g i n a t r a s el a b a n d o n o d e los c u l t i v o s ( S A N S y M A S A L L E S , en p r e n s a ) . C o n t r a r i a m e n t e , la p r e s e n c i a d e E. n a s t u r t i i f o l i u m en c u l t i v o s c o n un a l t o r é g i m e n d e p e r t u r b a c i ó n e s m u y b a j a y t i e n e su ó p t i m o e c o l ó g i c o en los r a s t r o j o s , b a r b e c h o s y y e r m o s r e c i e n t e s d o n d e las p e r t u r b a c i o n e s s o n m e n o s f r e c u e n t e s . El c u l t i v o d e d i f e r e n t e s e s p e c i e s en c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s c o m u n e s e s u n a t é c n i c a q u e p e r m i t e c o m p a r a r s u s c a r a c t e r í s t i c a s b i o l ó g i c a s y r e l a c i o n a r l a s con los h á b i t a t s q u e o c u p a n . E s t e e s t u d i o t i e n e p o r o b j e t i v o e v a l u a r el c o m p o r t a m i e n t o d e D . e r u c o i d e s y E. n a s t u r t i i f o l i u m en r e l a c i ó n c o n el nivel d e c o m p e t e n c i a y d e d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s del m e d i o . L a s p r i n c i p a l e s c u e s t i o n e s p l a n t e a d a s s o n : ¿ H a y d i f e r e n c i a s e n el m o m e n t o d e a d q u i s i c i ó n d e los a t r i b u t o s r e p r o d u c t i v o s e n t r e a m b a s e s p e c i e s ? ¿ E s d i f e r e n t e el p a t r ó n d e s u p e r v i v e n c i a d e a m b a s e s p e c i e s ?
MATERIAL Y MÉTODOS En e n e r o d e 1995, se r e c o l e c t a r o n las s e m i l l a s d e 3 0 i n d i v i d u o s , e s c o g i d o s al a z a r , d e d o s p o b l a c i o n e s D. e r u c o i d e s y E. n a s t u r t i i f o l i u m en un r a s t r o j o de c e b a d a s i t u a d o en el
término
m u n i c i p a l d e V i l a f r a n c a del P e n e d è s ( B a r c e l o n a ) . L a s s e m i l l a s se s e m b r a r o n en c o n t e n e d o r e s d e
141
p l á s t i c o d e 3 x 3 x 7 c m 3 c o n un s u s t r a t o d e t u r b a y perlita y se h i c i e r o n g e r m i n a r en i n v e r n a d e r o . L o s c o n t e n e d o r e s se r e g a r o n c a d a d í a h a s t a la e m e r g e n c i a d e las p l á n t u l a s y c a d a d o s d í a s d e s d e la e m e r g e n c i a h a s t a el t r a n s p l a n t e d e los i n d i v i d u o s . L a s i e m b r a t u v o l u g a r el d i a 2 d e m a r z o y el t r a n s p l a n t e d e los i n d i v i d u o s el d i a 2 0 d e abril d e 1995. El e s t u d i o se ha l l e v a d o a c a b o en u n a p a r c e l a en b a r b e c h o d e 6 x 6 m 2 s i t u a d a en los C a m p o s Experimentales
de
la
Universidad
de
Barcelona.
El
diseño
experimental
para
evaluar
el
c o m p o r t a m i e n t o d e a m b a s e s p e c i e s en r e l a c i ó n c o n el nivel d e c o m p e t e n c i a y d e r e c u r s o s h a s i d o u n spi it-split plot a l e a t o r i z a d o c o n c u a t r o b l o q u e s o r e p e t i c i o n e s . C a d a b l o q u e d e 1,2x4,6 m 2 se h a d i v i d i d o en d o s s u b - b l o q u e s : u n o d e e l l o s se h a d e s h e r b a d o y el o t r o se h a m a n t e n i d o sin p e r t u r b a r . L a m i t a d d e los s u b - b l o q u e s se h a f e r t i l i z a d o y r e g a d o p e r i ó d i c a m e n t e ; la otra m i t a d n o h a r e c i b i d o ningún
aporte
adicional
de
recursos.
Se
obtienen
un
total
de
16
parcelas
de
180x40
cm2
c o r r e s p o n d i e n t e s a 4 r é p l i c a s p o r c a d a u n o d e los t r a t a m i e n t o s : 1, c o m p e t e n c i a y a p o r t e d e a g u a y n u t r i e n t e s ; 2, c o m p e t e n c i a sin a p o r t e a d i c i o n a l ; 3, sin c o m p e t e n c i a y c o n a p o r t e d e a g u a y n u t r i e n t e s ; y 4, sin c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e a d i c i o n a l . C a d a u n a d e las p a r c e l a s se d i v i d i e r o n en d o s p a r t e s i g u a l e s p a r a el t r a n s p l a n t e d e 15 i n d i v i d u o s d e c a d a e s p e c i e . E s t o s se d i s p u s i e r o n en 3 h i l e r a s d e 5 i n d i v i d u o s c o n u n a e q u i d i s t a n c i a d e 2 0 c m . L a d o s i s d e f e r t i l i z a n t e h a s i d o d e 100 k g / h a d e N - P - K d i s t r i b u i d o en t r e s a p l i c a c i o n e s c a d a 2 0 d í a s d u r a n t e los m e s e s d e m a y o y j u n i o . E l r i e g o c o n s i s t í a en la i n c o r p o r a c i ó n s e m a n a l d e 10 1/m 2 d e a g u a , c a n t i d a d q u e se d u p l i c ó en los m e s e s d e v e r a n o . L a s u p e r v i v e n c i a y el inicio del p e r í o d o r e p r o d u c t i v o
se h a n e s t u d i a d o
mediante
el
s e g u i m i e n t o f e n o l ò g i c o s e m a n a l d e c a d a u n o d e los i n d i v i d u o s d e s d e el 2 8 d e abril h a s t a el 1 d e s e p t i e m b r e d e 1995. L a c a p a c i d a d r e p r o d u c t i v a d e c a d a u n a d e las p o b l a c i o n e s b a j o los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s se h a e v a l u a d o a p a r t i r d e los i n d i v i d u o s fértiles. S e han c u a n t i f i c a d o el n ú m e r o d e f l o r e s y d e s i l i c u a s b i e n f o r m a d a s p o r i n d i v i d u o . S e h a e v a l u a d o t a m b i é n el n ú m e r o m e d i o d e s e m i l l a s p o r silicua a partir d e 50 s i l i c u a s r e c o l e c t a d o s al a z a r , e n t r e los i n d i v i d u o s d e c a d a t r a t a m i e n t o .
La
r e c o l e c c i ó n d e f r u t o s en las p a r c e l a s c o n c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y n u t r i e n t e s n o f u e p o s i b l e d e b i d o al e s c a s o n ú m e r o d e i n d i v i d u o s f é r t i l e s . El n ú m e r o total d e s e m i l l a s p r o d u c i d a s p o r los i n d i v i d u o s f é r t i l e s d e c a d a t r a t a m i e n t o se h a c a l c u l a d o m e d i a n t e el p r o d u c t o del n ú m e r o d e s i l i c u a s p o r i n d i v i d o p o r el n ú m e r o m e d i o d e s e m i l l a s p o r silicua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN L a s c u r v a s d e s u p e r v i v e n c i a d e c a d a u n a d e las e s p e c i e s b a j o los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s se h a n r e p r e s e n t a d o en la f i g u r a 1. L o s p a t r o n e s d e s u p e r v i v e n c i a d e a m b a s e s p e c i e s en los t r a t a m i e n t o s d e c o m p e t e n c i a s o n s i m i l a r e s . L a s u p e r v i v e n c i a d e las p o b l a c i o n e s en las p a r c e l a s c o n un i n c r e m e n t o del nivel d e r e c u r s o s del m e d i o e s del t i p o III ( D E E V E Y , 1947) d e b i d o a q u e la m o r t a l i d a d p r e r e p r o d u c t i v a e s m u y b a j a , m i e n t r a s q u e en las p a r c e l a s sin a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y n u t r i e n t e s , la s u p e r v i v e n c i a se a j u s t a a u n a c u r v a del t i p o I c o m o c o n s e c u e n c i a d e la e l e v a d a m o r t a l i d a d
pre-
reproductiva. En las p a r c e l a s sin c o m p e t e n c i a la l o n g e v i d a d d e los i n d i v i d u o s d e D . e r u c o i d e s e s i n f e r i o r a la d e los i n d i v i d u o s d e E. n a s t u r t i i f o l i u m . El a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y n u t r i e n t e s c o n l l e v a un i n c r e m e n t o d e la l o n g e v i d a d d e los i n d i v i d u o s d e a m b a s e s p e c i e s . El p o r c e n t a j e a c u m u l a d o d e i n d i v i d u o s q u e a d q u i e r e n la f a s e r e p r o d u c t i v a d e c a d a u n a d e las p o b l a c i o n e s b a j o los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s se r e c o g e en la f i g u r a 2. El 9 0 % d e los i n d i v i d u o s d e D. e r u c o i d e s q u e c r e c e n sin c o m p e t e n c i a
florecen
d u r a n t e las 3 p r i m e r a s s e m a n a s , m i e n t r a s q u e la
m a y o r p a r t e d e los i n d i v i d u o s d e E. n a s t u r t i i f o l i u m f l o r e c e n e n t r e la s e m a n a s 6 y la 10. U n a u m e n t o del n i v e l d e r e c u r s o s del m e d i o c o m p o r t a u n a r e d u c c i ó n del p e r í o d o p r e - r e p r o d u c t i v o d e
los
i n d i v i d u o s d e E. n a s t u r t i i f o l i u m , sin e m b a r g o , la d u r a c i ó n del p e r í o d o p r e - r e p r o d u c t i v o en
D
e r u c o i d e s p e r m a n e c e i n v a r i a b l e . La c o m p e t e n c i a c o n l l e v a u n a d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o d e i n d i v i d u o s q u e f l o r e c e n d e D. e r u c o i d e s y E. n a s t u r t i i f o l i u m d e b i d o , p r i n c i p a l m e n t e , a la m a y o r m o r t a l i d a d p r e reproductiva.
142
Fig. 1. C u r v a s d e s u p e r v i v e n c i a d e E. n a s t u r t i i f o l i u m y D. e r u c o i d e s b a j o los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s : , c o m p e t e n c i a y a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y nutrientes; aporte;
, sin c o m p e t e n c i a y c o n a p o r t e ;
, c o m p e t e n c i a y sin
, sin c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e a d i c i o n a l .
Fig. 2. C u r v a s d e f e r t i l i d a d d e E. n a s t u r t i i f o l i u m y D. e r u c o i d e s b a j o los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s : , c o m p e t e n c i a y a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y nutrientes; aporte;
, sin c o m p e t e n c i a y c o n a p o r t e ;
, c o m p e t e n c i a y sin
, sin c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e a d i c i o n a l .
El p a t r ó n d e f l o r a c i ó n d e a m b a s e s p e c i e s en las p a r c e l a s c o n c o m p e t e n c i a y c o n a p o r t e a d i c i o n a l d e r e c u r s o s e s m u y s i m i l a r . Sin e m b a r g o , en c o n d i c i o n e s d e c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e d e n u t r i e n t e s el p o r c e n t a j e d e i n d i v i d u o s f l o r e c i d o s en la o c t a v a
s e m a n a es del 5 8 , 3 % en D. e r u c o i d e s .
m i e n t r a s q u e es del 5 % en E. n a s t u r t i i f o l i u m . En e s t e c a s o el patrón d e f l o r a c i ó n n o se r e l a c i o n a d i r e c t a m e n t e c o n la m o r t a l i d a d y a q u e , en e s a s e m a n a , E. n a s t u r t i i f o l i u m p r e s e n t a b a el d o b l e d e individuos vivos que D. erucoides. Las
características
reproductivas
de
ambas
especies
en
relación
con
las
diferentes
c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s se r e c o g e n en la t a b l a 1. El patrón d e v a r i a c i ó n en el n ú m e r o d e f l o r e s , s i l i c u a s y f r u t o s e s m u y s i m i l a r e n a m b a s e s p e c i e s . L a limitación d e r e c u r s o s q u e s u p o n e
la
c o m p e t e n c i a y la a u s e n c i a d e un a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y n u t r i e n t e s se m a n i f i e s t a p o r la r e d u c c i ó n t a n t o del n ú m e r o d e s e m i l l a s p r o d u c i d a s por i n d i v i d u o c o m o d e la e f i c a c i a r e p r o d u c t i v a .
CONCLUSIONES El i n t e r v a l o d e t i e m p o e n t r e la e m e r g e n c i a y la a d q u i s i c i ó n d e los a t r i b u t o s r e p r o d u c t i v o s es un i m p o r t a n t e c o m p o n e n t e del é x i t o d e las e s p e c i e s q u e c o l o n i z a n h á b i t a t s m u y p e r t u r b a d o s ( S A N S y M A S A L L E S , 1994). L a m e n o r d u r a c i ó n del p e r í o d o p r e - r e p r o d u c t i v o d e D. e r u c o i d e s r e s p e c t o del d e E. n a s t u r t i i f o l i u m se p u e d e c o n s i d e r a r u n a e s t r a t e g i a m á s e f e c t i v a p a r a o c u p a r h á b i t a t s d o n d e la
143
f r e c u e n c i a d e las p e r t u r b a c i o n e s e s m u y e l e v a d a c o m o o c u r r e en la m a y o r p a r t e d e v i ñ e d o s y f r u t a l e s . La colonización
d e E. n a s t u r t i i f o l i u m q u e d a r e s t r i n g i d a a los
h á b i t a t s d o n d e el r é g i m e n
de
p e r t u r b a c i ó n e s m e n o r c o m o son los b a r b e c h o s , r a s t r o j o s o p r i m e r o s e s t a d i o s d e la s u c e s i ó n t r a s el a b a n d o n o d e los c u l t i v o s , s i e m p r e q u e la c o m p e t e n c i a n o sea m u y i n t e n s a .
Tabla
1. C a r a c t e r í s t i c a s r e p r o d u c t i v a s d e D. e r u c o i d e s y E. n a s t u r t i i f o l i u m
b a j o los d i f e r e n t e s
t r a t a m i e n t o s . 1, C o m p e t e n c i a y a p o r t e a d i c i o n a l d e a g u a y n u t r i e n t e s ; 2, C o m p e t e n c i a sin a p o r t e ; 3, Sin c o m p e t e n c i a y c o n a p o r t e ;
4, Sin c o m p e t e n c i a y sin a p o r t e , n, n ú m e r o d e m u e s t r a s ; x, m e d i a y
s.d., d e s v i a c i ó n e s t á n d a r .
E l p a t r ó n d e s u p e r v i v e n c i a d e D . e r u c o i d e s y E. n a s t u r t i i f o l i u m v a r í a en r e l a c i ó n c o n las c o n d i c i o n e s a m b i e n t a l e s . S i m i l a r e s p a t r o n e s d e v a r i a c i ó n se han d e s c r i t o en d i v e r s a s e s p e c i e s a n u a l e s c o m o P o a a n n u a L. ( L A W , 1991) y B r o m u s t e c t o r u m L. ( M A C K y P Y K E , 1984). L a c o m p e t e n c i a n o s ó l o a f e c t a a la s u p e r v i v e n c i a , s i n o q u e r e d u c e la p r o p o r c i ó n de p l a n t a s q u e f l o r e c e n y su f e c u n d i d a d . A m b a s r e s p u e s t a s , q u e h a n s i d o t a m b i é n o b s e r v a d a s en P h l o x d r u m m o n d i i H o o k ( L E V E R E I C H y L E V I N , 1 9 7 9 ) y S p e r g u l a a r v e n s i s L. ( M A I L L E T T E ,
1985), p u e d e n e x p l i c a r las d i f i c u l t a d e s d e
i n s t a l a c i ó n , y a l a r g o p l a z o la e x t i n c i ó n d e las p o b l a c i o n e s , en los h á b i t a t s m á s c o m p e t i t i v o s .
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS B A Z Z A Z , F . A . ( 1 9 8 3 ) . C h a r a c t e r i s t i c s o f p o p u l a t i o n s in relation to d i s t u r b a n c e in n a t u r a l a n d m a n m o d i f i e d e c o s y s t e m s . In: Disturbance
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Phlox
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144
MAILLETTE,
L.
(1985).
Modular
demography
and
growth
patterns
( C h e n o p o d i u m a l b u m L. a n d S p e r g u l a a r v e n s i s L . ) in relation t o Plant Demography.
of
two
flowering.
annual
weeds
In: Studies
on
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S u m m a r y : C o m p a r i s o n of survival and reproductive characteristics of Diplotaxis erucoides
(L.) DC. and
Erucastrum
nasturtiifolium (Poiret) O. W .
Schultz.
Survival and reproductive characteristics of t w o annual weeds that colonize nonirrigated a r a b l e f i e l d s o f t h e M e d i t e r r a n e a n r e g i o n a r e a n a l y z e d in this p a p e r . T h e relationships
between
t h e i r l i f e - h i s t o r y traits a n d habitat c o n d i t i o n s
discussed.
145
are
also
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE ESPECIES HERBÁCEAS AUTÓCTONAS PARA REVEGETACIÓN
M. SAAVEDRA Departamento de Protección Vegetal. CID A de Córdoba. Junta de Andalucía. Apdo. 4240, 14080-Córdoba, España.
Resumen: Se han iniciado en Córdoba ensayos de cultivo de 5 especies autóctonas silvestres: Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, Festuca scariosa (Lag.) Asch, et Graebner, Plantago albicans L., Moricandia moricandioides (Boiss.) Hay y Psoralea bituminosa L. Dos especies, P. albicans y M. moricandioides, se establecieron y desarrollaron hasta fructificación el primer año, obteniéndose producciones de 280 y 680 kg/ha de semilla cuando el cultivo se mantuvo limpio de malas hierbas. La emergencia de P. miliaceum y P. bituminosa fue escasa pero llegaron a producir semilla. F. scariosa no llegó a florecer. El principal problema de cultivo fue la eliminación de malas hierbas. La competencia fue tan alta que llegó a anular totalmente la producción en algunas zonas.
INTRODUCCIÓN Los datos aportados por el MOPU (1984) reflejan la gran importancia del problema de erosión, desertización y desertificación a que se ve sometida el área Mediterránea y, dentro de la península Ibérica, el Sur y Este. También es conocido que la cobertura vegetal es el mejor medio de lucha contra la erosión y, en particular, las coberturas herbáceas de bajo porte (Morgan, 1991). En el Sur de la Península, la escasa pluviometría, junto a las altas temperaturas, dificultan enormemente la instalación de una cobertura vegetal. En estas condiciones, las especies que se utilizan para revegetar no son adecuadas, pues se emplean generalmente especies seleccionadas para climas más benignos, con necesidades hídricas medias o altas, normalmente a base de gramíneas y leguminosas, más propias de céspedes y campos de golf que de espacios naturales. En muchas ocasiones se usan semillas de especies alóctonas que ni siquiera están presentes en la península Ibérica. Para conseguir una mejor instalación de las plantas se utilizan en muchos casos mantas orgánicas, mallas sintéticas o metálicas, riegos asfálticos, acondicionamientos de suelo costosos, etc., que no resuelven el problema en la mayoría de los casos. Hay muchas especies además de gramíneas y leguminosas que están descritas como propias de ecosistemas degradados. En general, cuando se pretende llevar a cabo una obra
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de revegetación, se aboga por la diversidad, tanto inter corno intraespecífica y, evidentemente, por la flora autòctona. Nuestra hipótesis de trabajo fue que especies autóctonas se adaptarían mejor y por tanto serían más adecuadas para revegetar. La flora española es enormemente diversa (TUTIN et al., 1980) y en particular la andaluza, tanto la endémica (HERNÁNDEZ-BERMEJO y CLEMENTE, 1994) como la ruderal (PUJADAS, 1986) o la arvense (SAAVEDRA, 1987; HIDALGO, 1988). Entre esa gran diversidad de especies es necesario indagar para seleccionar aquellas que resulten más apropiadas para estos fines. Algunos problemas iniciales El primer obstáculo que se encuentra cuando se pretende revegetar con especies autóctonas es la falta de semilla comercial de las especies vegetales adecuadas, incluso en pequeñas cantidades para experimentación. La recolección de semilla directamente del campo es costosa y puede resultar contraproducente (dicha recolección sólo estaría justificada en algunos casos), por lo que la obtención de semilla a precios bajos, deberá hacerse mediante cultivo. Aunque las producciones de semilla que se obtengan por hectárea sean bajas (250500 kg/ha), el cultivo puede resultar rentable y ocupar las tierras de retirada que impone la Política Agraria Comunitaria, lo que permitiría reducir las importaciones de semillas, diversificar la producción agraria y favorecer el mercado interior. Además es preciso resolver los problemas que presenta la domesticación de las especies silvestres, tales como determinar aquellos aspectos de su biología-ecología que pueden resultar limitantes para su instalación o para realizar una producción de semilla a precio razonable. Este es un aspecto fundamental, tal y como reflejan los trabajos de GÁLVEZ y HERNÁNDEZ-BERMEJO (1986) y HERNÁNDEZ-BERMEJO et al. (1991). En el caso de P. albicans algunos de estos aspectos son ya conocidos (NATERA et al., 1990; NATERA Y SAAVEDRA, 1991; NATERA, 1995). A continuación se describen los trabajos iniciales llevados a cabo con 5 especies autóctonas, seleccionadas por su amplia distribución, alta producción de semilla y adaptación a diferentes condiciones ambientales. Se plantearon dos objetivos: -obtener semilla para iniciar ensayos de revegetación y -evaluar el comportamiento en condiciones de cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS En una finca labrada, de regadío, en la Vega del Guadalquivir (Alameda, Córdoba), se sembraron a mediados de noviembre, a voleo, sin enterrar, parcelas de P. albicans, M. moricandioides, P. miliaceum, F. scariosa y P. bituminosa. Las dosis de siembra se indican en la Tabla 1. Tras la siembra se pasó un rulo ligero. En cada parcela se señalizaron subparcelas en las que se realizaron diversas pruebas (sin repeticiones) de herbicidas y abonado, dada la escasa información disponible al respecto. Toda la parcela de P. albicans fue tratada en post-siembra pre-emergencia con diurón (1.5 kg/ha), y 3/4 partes de la de M. moricandioides fue escardada a mano a finales de febrero cuando las plantas tenían 6-8 hojas.
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Se realizaron periódicamente conteos de plántulas emergidas y se estimó la potencialidad de producción de semilla en 10 subparcelas de 0.1 m 2 , mantenidas siempre limpias de malas hierbas, que fueron segadas y trilladas a mano. La totalidad de la parcela de M. moricandioides se cosechó en junio con una picadora de forraje; la de P. albicans se segó a mano en julio. Ambas se trillaron con una cosechadora experimental equipada con cóncavo y cribas para trigo, y el ventilador cerrado al mínimo. Dada la escasez de lluvia fue necesario regar (aspersión) 2 veces: 56 mm (24/marzo) y 67 mm (3/mayo).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Las emergencias de P. bituminosa y P. miliaceum fueron muy escasas e irregulares pero algunas plantas llegaron a florecer y fructificar. F. scariosa se instaló bien pero no llegó a florecer. Los desarrollos vegetativos de estas tres especies fueron lentos y los porcentajes de coberturas muy bajos, por lo que las malas hierbas invadieron y su control fue prácticamente imposible. Ningún tratamiento herbicida dió un control óptimo, por lo que hubiera sido necesario hacer varias escardas manuales. P. albicans y M. moricandioides emergieron rápidamente y en elevado porcentaje (Tabla 2). M. moricandioides desarrolló y cubrió el suelo con gran rapidez, mientras que P. albicans lo hizo lentamente. La floración de M. moricandioides comenzó en la primera semana de marzo, al mismo tiempo que P. albicans inició la reproducción vegetativa. Las cosechas obtenidas por muestreo en las subparcelas mantenidas totalmente limpias de hierba todo el ciclo fueron 680 kg/ha de semilla de M. moricandioides y 280 kg/ha de P. albicans. La parcela de P. albicans (que había sido tratada con diurón), se mantuvo bastante limpia los primeros meses con excepción de rodales de algunas especies entre las que destacamos Veronica spp., Fumaria spp. y Melilotus indica. Pero posteriormente Polygonum aciculare infestó gravemente toda la parcela, impidiendo incluso la floración en algunos rodales. La producción final fue 36 kg/ha de semilla.
149
M. moricandioides ocupó una zona en la que el 75% estaba anormalmente limpia de hierbas, y además fue escardada a mano. Esta única operación permitió llegar a maduración sin apenas hierba, obteniéndose una producción final de 365 kg/ha. El 25 % restante estuvo muy infestado y fue abandonado. Las diferencias de producción entre la estimada en subparcelas limpias de hierba y la obtenida en el conjunto de la parcela de cultivo, fueron debidas fundamentalmente a la competencia de las malas hierbas. En el caso de M. moricandioides se produjeron además pérdidas muy importantes por el procedimiento de siega y durante el transporte.
CONCLUSIONES Las cosechas conseguidas en M. moricandioides y P. albicans, nos anima a pensar que el cultivo de especies autóctonas es posible, puede ser mecanizable y llegar a ser rentable para el agricultor, máxime porque son cultivos no alimentarios que pueden ocupar tierras de retirada de cultivo impuesta por la Unión Europea. Previsiblemente, dichas especies pueden sustituir con éxito a muchas otras que se utilizan en la actualidad en revegetación y que no producen los resultados que de ellas se esperan. Sin embargo el problema de las malas hierbas puede ser limitante para algunas especies, sobre todo las de desarrollo lento, y consideramos imprescindible poner a punto las técnicas de cultivo, tratamientos herbicidas o sistemas de escarda que puedan aplicarse. Obviamente es necesario conocer además aspectos tales como condiciones de germinación, emergencia y ciclo fenològico de cada especie. Así mismo, la maquinaria de recolección debe ser adaptada a cada especie para evitar pérdidas de semillas.
Agradecimientos A la Dirección General de Investigación Agraria de la Junta de Andalucía, por facilitar estos trabajos previos a la concesión del Proyecto de investigación CA-9508.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS GÁLVEZ, C. y HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. (1986). Fundamentos para la domesticación de especies silvestres ibéricas de Cardueas con interés potencial 150
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CULTIVATION OF NATIVE SPECIES FOR COVER CROP, PRELIMINARY STUDIES
Summary: Preliminary studies to cultivate five native species: Piptatherum miliaceum (L.) Cosson, Festuca scariosa (Lag.) Asch, et Graebner, Plantago albicans L., Moricandia moricandioides (Boiss.) Hay and Psoralea bituminosa L. were carried out in Cordoba (Southern Spain). P. albicans y M. moricandioides established easily and yielded 280 and 680 kg/ha of seed respectively. The emergence of P. miliaceum and P. bituminosa were scarce although some plants produced seeds. F. scariosa no flowered. Generally, the main problem was the control of weeds.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
DIFERENCIAS MORFOLOGICAS E INTERFERTILIDAD ENTRE LAS E S P E C I E S A R V E N S E S Eruca vesicaria (L.) CAY. Y E.sativa MILLER
E. SOBRINO VESPERINAS. Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal. Escuela T. S. Ingenieros Agrónomos. 28040 Madrid.
R e s u m e n : Se estudian las diferencias morfológicas existentes entre E . v e s i c a r i a (L.) Cav. y E. sativa Miller, taxones sobre los que tradicionalmente han existido discrepancias sobre su relación y status taxonómico. A través de la hibridación experimental se han obtenido plantas híbridas Fl de E. sativa x E. vesicaria. capaces de producir semillas, pero con la fertilidad del polen reducida (64%). En base a diferencias morfológicas y a la existencia de barreras reproductivas parciales, se considera que el tratamiento taxonómico correcto debe mantener el nivel especifico para ambos taxones.
INTRODUCCION Eruca vesicaria (L.) Cav. y E. sativa Miller se encuentran como especies ruderales, arvenses y viarias en numerosas provincias españolas sobre sustrato de pH básico. En Europa, de acuerdo con TUTIN (1964), E. vesicaria esta presente solamente en la Península Ibérica e islas Baleares, mientras que E. sativa se encuentra en numerosos países, principalmente del sur de Europa. GREUTER et al. (1986) citan adicionalmente a E. vesicaria dentro de Europa en Córcega, como introducida de forma efímera, y además en el norte de Africa, en Argelia y Marruecos. Esta última cita se corresponde con las de OZENDA (1958) y MAIRE (1965). En España, E. vesicaria se encuentra localizada en la zona centro y SE. de la Península sobre margas yesíferas, mientras que E.sativa presenta una mayor area de distribución en Huesca, Lérida, Toledo, Zaragoza, Valladolid y Valencia sobre suelos calizos. Desde hace largo tiempo, el tratamiento taxonómico de ambos taxones ha originado controversia, y esta ha llegado hasta la actualidad. O.E. SCHULZ (1936) las consideran como especies independientes, criterio que que mantienen WILLKOMM y LANGE (1880), mientras que LOSCOS (1876) las toma como especies idénticas. En una revisión, THELLUNG (1918) incluye a E. sativa como subespecie de E.vesicaria [E.vesicaria subsp.sativa (Mill.) Thell. in Hegi, III. Fl. Mitt.-Eur. 4:201] y este es el criterio que mantiene TUTIN (I.e.). Por otra parte, GREUTER et al. (I.e.) agrupan bajo E.vesicaria agr. a E. vesicaria y E.sativa, y esta última a su vez incluye a la subespecie tipo, a la subsp. lativalvis (Boiss.) Greuter y Bürdet y a la subsp. longirrostris (Uechtr.) Jahandiez y Maire, a pesar del carácter poco claro del termino agregado, por otra parte no reconocido por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Recientemente GOMEZ-CAMPO (1993) en una revisión del género Eruca para Flora Ibérica, consideró ambos taxones integrados en E.vesicaria, al valorar los caracteres diferenciales existentes entre ellas como poco precisos. 153
Teniendo en cuenta las diferencias entre los criterios existentes, se estudia la morfología de ambos taxones conjuntamente con la presencia de barreras reproductivas, determinadas mediante la posibilidad de obtención de híbridos experimentales entre ellos. De esta manera, se pretende ampliar los criterios empleados, a la hora de sugerir un correcto tratamiento taxonómico para estos dos taxones. MATERIAL Y METODOS El material vegetal procede de semillas recolectadas directamente de sus hábitats naturales: E. vesicaria de Tarancón (Cuenca) y E.sativa Malpica de Tajo (Toledo). En un primer año (1993) a partir de las semillas se obtuvieron plantas, que se cultivaron en contenedores de 30 cm de diámetro bajo invernadero, entre los meses de febrero y junio. Sobre estas plantas, mantenidas en idénticas condiciones, se realizaron observaciones morfológicas sobre hojas, botones florales, sépalos, carácter persistente o deciduo de los sépalos en la fructificación, silicuas y semillas. En el momento de la floración se efectuó la hibridación experimental entre ambos taxones, considerando ambas direcciones de cruzamiento, utilizando unas 32 flores por cruzamiento. Se empleó para ello la técnica del botón floral, mediante castración, aporte del polen elegido, etiquetado y aislamiento. En el momento de la madurez, se recogieron los frutos y semillas formados y se elaboraron los índices "semillas viables/flor polinizada", "frutos formados/flor polinizada" y "semillas viables/frutos formados". Las semillas híbridas (Fl) viables se sembraron al año siguiente (1994) en similares condiciones, comparando las plantas híbridas con los parentales con objeto de autentificarlas. Posteriormente se procedió al estudio morfológico y de fertilidad. Esta última, a través del porcentaje de los granos de polen teñidos con aceto-carmín glicerina, sobre una muestra de 400 granos de polen; así como de la propia producción de de semilla viable por parte de las plantas híbridas Fl. Para conocer la variabilidad en condiciones naturales, se realizaron varios itinerarios. E.sativa: Alrededores de Lérida, Las Garrigas, Los Monegros, Zaragoza, Tamarite de Litera (Huesca), Malpica de Tajo (Toledo). E.vesicaria: Tarancón (Cuenca), Chinchón (Madrid), Valdelaguna (Madrid). RESULTADOS Diferencias morfológicas Los aspectos morfológicos diferenciales encontrados entre E. vesicaria y E.sativa se indican en la tabla 1. Algunos de los citados caracteres pueden ser difíciles de apreciar sobre pliegos de herbario y en función de la época de recolección de los especímenes, pero se manifiestan de forma ostensible si se observan en los momentos adecuados y especialmente si se manejan conjuntamente.
154
Interfertilidad De las hibridaciones efectuadas entre E. vesicaria y E.sativa. se han obtenido semillas aparentemente viables en ambas direcciones de cruzamiento, si bien utilizando E.vesicaria como parental femenino aparecieron semillas malformadas. El número de frutos y semillas obtenidas, así como los índices elaborados se recogen en la tabla 2. El número de semillas por flor polinizada en la combinación E.sativa x E.vesicaria fue de 3.09, valor mucho más elevado que el obtenido en la combinación contraria. Además solamente germinaron las semillas de E.sativa X E.vesicaria y en consecuencia estas fueron las plantas híbridas estudiadas.
Tabla 2.- Flores cruzadas, frutos y semillas híbridas producidas. Las plantas obtenidas de E.sativa x E.vesicaria mostraron un buen vigor, no presentaron anomalías clorofilicas y la producción de flores fue aparentemente normal. Mostraron sin embargo, una fertilidad de polen reducida frente a la de los parentales, situándose en un 64% frente a 99% y 97% en el parental femenino y masculino respectivamente. Los granos de ponen esteriles aparecían homogéneos y de pequeño tamaño, mientras que los teñidos mostraban diferencias de tamaño entre ellos, lo que conjuntamente se interpreta, como la presencia de algún tipo de anomalía en la meiosis, que perturba la plena fertilidad del híbrido entre estos taxones. KIANIAN y QUIROS (1992) encontraron que la presencia de fertilidad parcial en los híbridos interespecificos entre Brassica incana Ten., B. insularis Moris y B.rupestris Rafin. con otras especies del género Brassica estuvo asociada con un comportamiento meiotico anormal. Desde el punto de vista morfológico, de manera general el híbrido mostró niveles intermedios en los caracteres diferenciales indicados en la tabla 1. En el caso concreto, de los pétalos (tabla 3), los correspondientes a las plantas híbridas poseían una mayor longitud, que cualquiera de los parentales y una anchura intermedia entre ambos.
Tabla 3.- Dimensiones de los pétalos en E. vesicaria, E.sativa y el híbrido interespecifico.
DISCUSION Y CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados obtenidos, se comprueba la posibilidad de obtención de híbridos experimentales entre E.vesicaria y E.sativa. Cuando este último taxón se utiliza como parental femenino la hibridación se realiza con relativa facilidad. Sin embargo, la reducción de la fertilidad del polen encontrada, que sugiere anomalías meióticas, motiva a considerar ambos taxones con nivel especifico. Parece sin embargo, posible la introgresión de E. vesicaria sobre E.sativa, siendo en cambio más difícil a la inversa, ya que se encuentra una mayor dificultad de hibridación cuando E. vesicaria es el parental femenino. 155
El carácter de cáliz persistente, correspondiente a E.vesicaria, cuando es utilizado conjuntamente con los restantes caracteres diferenciales señalados en la tabla 1, parece que permite la determinación de especímenes de forma unívoca. Sin embargo la utilización de ese carácter exclusivamente, puede conducir a notables inexactitudes, porque aunque resulta un buen carácter cuando se observa en el momento adecuado, puede resultar difícil su correcta apreciación en especímenes de herbario, bien porque el proceso de manipulación haya inducido la perdida del cáliz o también porque el cáliz solo es persistente, hasta un determinado momento de la maduración del fruto. En conclusión, se propone mantener la taxonomía de los dos taxones a nivel especifico de la siguiente forma: * Eruca vesicaria (L.) Cav., Descr. Pl.:426 (1802) Brassica vesicaria L., Sp. Pl.: 668 (1753). Basiónimo. Eruca sativa Miller subsp. vesicaria (L.) Jahandiez & Maire. Cat. PI. Maroc.: 279 (1932). * Eruca sativa Miller, Gard. Diet. ed.8. nQ19 (1768). Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. in Hegi, III. Fl. Mitt. Eur. 4: 201 (1918).
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
DINÁMICA DEL BANCO DE SEMILLAS DE MALAS HIERBAS EN UN SUELO AGRÍCOLA
J.I. VIDAL y J. RECASENS Unitat de Botànica. Dpt. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardinería. ETSE Agrària. Universität de Lleida. Rovira Roure 177, 25198 Lleida.
Resumen: Se ha analizado el banco de semillas de un suelo agrícola en una misma parcela durante un período de 3 años. Se ha verificado la relación entre la media y la varianza del muestreo (Ley de Taylor) a partir del análisis individualizado de las extracciones, según la cual: log(varianza) = a + b log(media). La comparación de igualdad de las rectas obtenidas para cada año ha resultado ser estadísticamente significativa, la estabilidad de dichas rectas puede permitir en años sucesivos el uso de una única ecuación y evitar así un análisis individualizado de las muestras.
INTRODUCCIÓN La metodología de estudio del banco de semillas de suelos agrícolas conlleva una serie de dificultades que pueden considerarse intrínsecas de su propia heterogeneidad (BENOIT et al., 1989). El tamaño del muestreo y la precisión del mismo obligan a un laborioso análisis. La aplicación de la Ley de Taylor (TAYLOR, 1961), relación entre los logaritmos de la media y de la varianza, al estudio del banco de semillas, hizo prever una disminución del trabajo a realizar al evitar el análisis individual de las muestras (BARRALIS et al., 1986). Si bien, se ha comprobado que esta relación no es constante entre diferentes localidades (DESSAINT et al., 1990), se desconoce si podría serlo a lo largo del tiempo para una misma localidad. Con el fin de conocer la posible estabilidad de dicha recta en el tiempo, se exponen en la presente comunicación los resultados de un estudio sobre la evolución del banco de semillas de una parcela sometida a rotación de cultivos.
MATERIAL Y MÉTODOS La toma de muestras se realizó en una finca del término municipal de Bell-lloc d'Urgell (Cataluña), siguiendo una malla de 1,5 m de obertura y cubriendo un total de 13,5 X 13,5 m. Se obtuvieron un total de 100 extracciones. La profundidad de las extracción fue de 30 cm y el diámetro de 4,6 cm. Las extracciones se realizaron el mes de noviembre de tres años consecutivos (1990, 1991 y 1992). Durante esos años la finca fue sometida a la siguiente rotación: Siembra de acelgas - Muestreo (1990) - Cosecha de las acelgas - Siembra de maíz - Cosecha del maíz - Muestreo (1991) - Siembra de cebada - Cosecha de la cebada Muestreo (1992) - Siembra de cebada. Cada muestra fue analizada individualmente mediante germinación según las condiciones descritas por BARRALIS y CHADOEUF (1980). 157
RESULTADOS A lo largo de los tres años se han determinado un total de 36 especies distintas (Tabla 1), aunque no todas ellas han sido observadas cada año, así 23 lo han sido en el primero, 24 en el segundo y 21 en el tercero. Las especies mejor representadas han sido Euphorbia prostrata, Stellaria media, Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus, Arenaria serpyllifolia y Capsella bursa-pastoris. Estas especies han mostrado diferentes densidades según los años, aunque las dos primeras han resultado las más constantes y las mejor representadas en el banco de semillas a lo largo de los tres años de estudio. Esta flora potencial se ha caracterizado en cada campaña por el predominio de un número reducido de especies (tres o cuatro), las cuales han representado valores comprendidos entre el 88% y el 91 % del total del banco de semillas. ESPECIES
1990
1991
SEMILLAS/m
2
Euphorbia prostrata Ait. Stellaria media (L.) Vili. Portulaca oleracea L. Kickxia spuria (L.) Dumort. Arenaria serpyllifolia L. Amaranthus retroflexus L. Rumex crispus L. Veronica persica Poiret in Lam. Anagallis arvensis L. Heliotropium europaeurn L. Poa annua L. Sonchus oleraceus L. Cynodon dactylon (L.) Pcrs Conyza bonariensis (L.) Cronq. Verbena officinalis L. Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. Polygonum aviculare L. Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Galium aparine L. Lythrum salicaria L. Plantago major L. Picris echioides L. Solanum nigrum L. Lolium rigidum Gaud. Papaver rhoeas L. Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Chenopodium album L. Anthemis cotula L. Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker Diplotaxis erucoides (L.) DC. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Eruca vesicaria (L.) Cav. Sonchus asper (L.) Hill Conyza canadensis (L.) Cronq. Digitaria sanguinalis (L.) Scorp. Urtica urens L.
17286 1919 1841 632 517 481 415 168 132 108 108 78 60 54 48 36 24 18 12 12 12 6 6
TOTAL
23973
1992
SEMILLAS/m
-
•
2
19916 1233 818 662 -
2202 -
12 235 199 -
90 -
18 -
18 6 -
SEMILLAS/m 2 6468 3562 174 223 2720 253 24 24 192 102 -
18 -
18 -
30 1318 6
6
-
-
-
-
-
36 150 18 12 12 6 6 6 6 6 6
-
90 6 -
229 -
-
6 6 6
Tabla 1 : Densidad de semillas para cada especie a lo largo de tres años.
158
25679
15475
Durante los tres años de estudio se han podido constatar diversas fluctuaciones en las densidades de las diferentes especies. Algunas de éstas {Euphorbia prostrata, Portulaca oleracea y Kickxia spuria) han presentado un decremento significativo, especialmente el último año. El descenso de Euphorbia prostrata ha sido la causa principal del decremento de la totalidad del banco de semillas en el último año, ya que para el resto de las especies, en conjunto, ha aumentado. Otras especies han mostrado un claro aumento a lo largo de este período, destacando Stellaria media, Capsella bursa-pastoris y Chenopodium album. Finalmente un tercer grupo, entre las que se encuentra principalmente Amaranthus retroflexus, ha presentado unas oscilaciones más o menos notables en dicho período. La precisión de la estimación de las poblaciones del banco de semillas del suelo ha sido inferior al 45% para las especies mejor representadas, e incluso inferior al 20% tanto para Euphorbia prostrata individualmente, como para todas las especies en su conjunto.
Figura 1: Rectas de regresión entre el log de la media y el log de la varianza, a) 1990. b) 1991. c) 1992. d) total de los tres años. 159
Se ha verificado, asimismo, la existencia de la relación lineal entre el logaritmo de las medias y el de las varianzas de las observaciones (Ley de Taylor) para cada año de estudio y para el conjunto de los tres años (Figura 1), y tanto para el conjunto del banco de semillas como para aquellas especies mejor representadas (más de 60 semillas/m 2 )(Tabla 2). El uso de las especies mejor representadas ha ocasionado un claro aumento de la pendiente de la recta. La igualdad de las rectas a lo largo de los tres años de estudio se ha comprobado estadísticamente, tanto en la ordenada en el origen como en la pendiente. Esta igualdad se cumple para la totalidad de las especies y para aquellas con mayor densidad. Esto ha permitido calcular una ecuación resultante de los tres años, comprobándose asimismo su igualdad respecto a las tres rectas anuales por separado.
Año
1990
1991
1992
TOTAL
T O T A L I D A D DE ESPECIES Número de especies Número de puntos Ordenada en el origen "a" Pendiente de la recta "b" Coeficiente de determinación "r 2 "
23 23 0,64 1,35 0,95
24 24 0,54 1,30 0,99
21 21 0,47 1,30 0,98
36 68 0,64 1,35 0,99
ESPECIES CON D E N S I D A D > 6 0 ind./m 2 Número de especies Número de puntos Ordenada en el origen "a" Pendiente de la recta "b" Coeficiente de determinación "r 2 "
13 13 0,61 1,54 0,94
9 9 0,50 1,49 0,99
11 11 0,45 1,52 0,97
16 33 0,61 1,54 0,99
Tabla 2: Valores de los parámetros de la recta de regresión log(media) - log(var) para el conjunto de las especies y para las especies cuya densidad es superior a 60 individuos/m 2 .
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Cualitativamente en el banco de semillas de la parcela de estudio se han observado un total de 36 especies distintas, si bien el número de especies identificadas en los diferentes años han sido entre 21 y 24. Se ha constatado la existencia de un núcleo reducido de especies que representa casi la totalidad del banco de semillas del suelo. Este hecho ya había sido observado por otros autores (ROBERTS, 1981; DESSAINT et al., 1990), siendo consecuencia de las características edafoclimáticas y de cultivo de la zona de estudio. Las fluctuaciones que se han observado en los diferentes años y para las diferentes especies parecen estar ligadas a la rotación de cultivos que se ha dado en la parcela de estudio; así la disminución en los niveles de Euphorbia prostrata parecen ser debidos a su germinación en la primavera de 1992 y a la imposibilidad posterior de desarrollo y fructificación por la incidencia del cereal, fenològicamente más avanzado. Por el contrario aquellas especies cuya presencia se ha visto incrementada tras el cultivo de la cebada son especies de malas hierbas habituales en cereales de invierno, tales como: Stellaria media y Caps ella bursa-pastoris. Se ha constatado la existencia de una relación lineal entre el logaritmo de la media y el de la varianza, y su estabilidad en el tiempo. Trabajos de naturaleza similar efectuados en diferentes países de Europa de forma simultánea, han llegado a esta misma conclusión 160
(DESSAINT, 1994). La posibilidad de representar la relación existente entre la media y la varianza de las especies presentes en el banco de semillas del suelo, para una misma parcela, como única y constante en el tiempo, puede permitir el tratamiento de las muestras de forma global, evitando así la dificultad del tratamiento individualizado de las muestras. Utilizando esta relación, sería posible conocer la varianza y así la fiabilidad de la estimación, para años sucesivos en esa misma parcela. La realización de un análisis del banco de semillas mediante esta estimación puede permitir un cierto avance metodológico, sin embargo las limitaciones que esta técnica aún presenta (representatividad del muestreo o lentitud del método de análisis, por ejemplo) hacen necesarios aún diversos esfuerzos, con el fin de optimizar esta técnica en el futuro.
Agradecimientos Los autores agradecen a Joan Tomás y Xavier Diaz su colaboración y aportación en el análisis del banco de semillas durante diferentes fases de este trabajo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARRALIS, G.; CHADOEUF, R. (1980). Étude de la dynamique d'une communauté adventice: I. Evolution de la flore adventice au cours du cycle végétatif d'une culture. Weed Research, 20, 231-237. BARRALIS, G.; CHADOEUF, R.; GOUET, J.P. (1986). Essai de détermination de la taille de l'échantillon pour l'étude du potentiel semencier d'un sol. Weed Research, 26, pp:291-297. BENOIT, D.; KENKEL, N.C.; CAVERS, P.B. (1989). Factors influencing the precision of soil seed bank estimates. Canadian Journal of Botany, 67 (10) pp: 2833-2840. DESSAINT, F. (1994). L'échantillonnage du potentiel semencier. Evolution de la relation moyenne - variance en fonction du temps. Expérimentation EWRS-2. En prensa. DESSAINT, F.; BARRALIS, G.; BEURET, E.; CAIXINHAS, M.L.; POST, B.J.; ZANIN G. (1990). Étude coopérative EWRS: la détermination du potentiel semencier: I. Recherche d'une relation entre la moyenne et al variance d'échantillonnage. Weed Research, 30, pp: 421-429. ROBERTS, H.A. (1981). Seed banks in soils. Adv. Appi. Biol., 6, 1-55. TAYLOR, L.R. (1961). Aggregation, variance and the mean. Nature, (London), 189: 732-735.
Summary: The dynamics of the soil seed bank in an arable field. The soil seed bank of a given plot in an arable field has been analysed for three years. The relationship between the mean and the variance has been studied using individual soil cores. Results have followed the Taylor Equation: log(variance) = a + b log(mean). The comparison of the three equations has been statistically equal. This equation stability allows subsequent use of a single equation; thus avoiding an individualized sample analysis.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
ESTUDIO DEL DESARROLLO FENOLÒGICO EN UNA POBLACIÓN DE Brom us diandrus Roth.
E. CAUDEVILLA , F. RIBA y J. RECASENS Unitat de Botànica. Dep. d'Hortofruticula, Botánica i Jardineria. UdL. Av. Alcalde Rovira Roure. 177. LLEIDA.
Resumen: se describe la fenología de una población de Bmmus diandrus creciendo como mala hierba en cereales de invierno. El desarrollo y aparición de nuevas hojas se prolongó durante 14 semanas a partir de la germinación, alcanzando plantas 10 u 11 hojas. Los hijuelos empezaron a desarrollarse a partir de la aparición de la segunda o tercera hoja del tallo principal. Las panículas aparecieron hacia la decimoquinta semana. El valor del umbral inferior de crecimiento fue variable. Así durante las primeras semanas del desarrollo estuvo próximo a 0°C mientras que a partir de la sexta semana pareció incrementarse hasta alcanzar valores de 6°C. También se realiza un estudio de la velocidad de crecimiento de las hojas para dos etapas distintas del ciclo fenològico.
INTRODUCCIÓN La dependencia entre el desarrollo de las plantas y la temperatura, es una relación desde hace tiempo estudiada. El conocimiento de esta relación puede ser de gran utilidad puesto que nos permite predecir el ritmo de crecimiento de una determinada especie en una determinada situación. La integral térmica ha sido ampliamente utilizada para calcular o predecir el desarrollo fenològico de muchas especies y cultivos de cereal (MONTHEITH, 1992; DEL POZO, 1987; VILLAR, 1989). Diversos autores(GARCIA-BAUDIN, 1992; RIBA et. al., 1990) han utilizado también esta técnica para sus estudios del desarrollo fenològico en diversas especies de malas hierbas. El conocimiento del desarrollo fenològico en malas hierbas, nos permite establecer comparaciones de crecimiento y desarrollo con los cultivos a los que puede estar infestando, con el consiguiente interés agronómico que esto puede suponer respecto a la realización de las labores de control. Los objetivos de este trabajo son: conocer cuál es la heterogeneidad en el desarrollo fenològico dentro de la población de bromo, así como estimar el umbral inferior de crecimiento y la integral térmica para las diferentes etapas del desarrollo de las plantas.
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MATERIAL Y MÉTODOS El ensayo se realizó en los años 1991/92 en una parcela situada en la E.T.S.E.T.A. de Lleida. El experimento constaba de 8 parcelas de 7x1,2m sembradas con cebada (Hordeum vulgare cv. barbarrosa). Se sembró también bromo (Bromus diandrus Roth.) a una densidad de 100 semillas/m 2 . El 4 de enero habían germinado aproximadamente el 70% de las semillas de bromo. Para el estudio del desarrollo fenològico se eligieron al azar dos plantas de cada parcela, de las cuales se siguió el estado fenològico cada semana. Se cuantificó el crecimiento de las hojas mediante la escala de Haun (HAUN, 1973), así como también la aparición de nuevos tallos (hijuelos), el desarrollo de los tallos y de las espigas mediante la escala de Zadocks (ZADOCKS et. al. 1974). Para conocer la velocidad de crecimiento se midió la velocidad de aparición de nuevas hojas. Se calculó el crecimiento ocurrido entre dos evaluaciones para cada planta, realizando la media entre el tallo principal e hijuelos. Dividiendo el crecimiento obtenido por el número de días transcurridos entre dos observaciones, se obtuvo la tasa de crecimiento que se representó en función de la temperatura media registrada durante el citado periodo. Para calcular el número de grados-día y grados-día acumulados se utilizó el programa DDU (Degree Day Using) elaborado por la Universidad de Davis (California). RESULTADOS 1.- Descripción del desarrollo fenològico En este apartado se presentan los resultados del crecimiento de los individuos y su evolución a lo largo del tiempo. A.- Aparición de nuevas hojas - Esta etapa se inicia con la germinación finalizada (el 4 de enero) y se prolonga hasta la aparición de las primeras panículas, unas 14 semanas (28 de abril). Las plantas alcanzaron unas 10 ó 11 hojas desarrolladas. La evolución de esta etapa se observa de una manera gráfica en la figura I. En esta figura se aprecia la rápida aparición de las cuatro primeras hojas y la progresiva aparición de las demás hojas. B.- Estado de ahijamiento.- La aparición de los primeros hijuelos se producía cuando la planta tenía 2 ó 3 hojas. La fase de ahijamiento en el conjunto de los individuos se extendió desde la semana 5a (14 febrero) hasta la semana 12a (30 de marzo). El número de hijuelos primaros más frecuentemente producido en las palntas fue de 3 ó 4 aunque sólo 1 ó 2 de ellos evolucionaran hasta dar una panícula. Los hijuelos aparecían de forma muy rápida,el número de hijuelos en las plantas de la población era, sin embargo, muy heterogéneo. Es decir, en una misma fecha aparecían plantas sin hijuelos y plantas hasta con 5 hijuelos. En la figura II, se indica para cada fecha, el número medio de hijuelos de las plantas de la población. C.- Estado de encañado - Se detectó la aparición de los primeros nudos alrededor de la semana 13a (6 de abril). La aparición de los nudos se produjode forma continuada, sin ningún estancamiento. La aparición de los dos primeros nudos fue muy sincrónica en toda la población, la aparición del resto se hizo de una manera más gradual (figura III). D.- Estado reproductivo.- Se registró la aparición de las primeras espigas hacia las 164
semanas 15a del ciclo. El espigado completo duró entre las semanas 15a y 20a del ciclo (22 de abril al 26 de mayo). El tamaño de la panícula fue variable y es función del tamaño de la planta, pero por lo general se alcanzaron unas 11 espiguillas. La figura IV muestra la evolución de esta etapa.
Figura 1: evolución del número de hojas del tallo principal.
Figura 2: evolución del número de hijuelos del tallo principal.
Figura 3: evolución del número de nudos del tallo principal.
Figura 4: evolución de la emergencia de la panícula del tallo principal.
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2.- Cuantificación del desarrollo fenològico Se analizaron dos periodos por lo que a la aparición de las hojas se refiere. Un primer periodo incluye las seis primeras semanas del desarrollo de las plantas y se corresponde con el desarrollo de las hojas del tallo principal antes de iniciarse el desarrollo de los hijuelos. La relación entre la velocidad de aparición de nuevas hojas en función de la temperatura, muestra para este periodo una relación de tipo lineal con un buen ajuste (R 2 =0,89). El punto de corte de la recta obtenida con la abcisa es -0,33. Este valor representa el cero vegetativo, y sería la temperatura por debajo de la cual no habría crecimiento. En la figura 5 aparece la recta de regresión para la tasa de crecimiento y la temperatura. Figura 5: crecimiento y temperatura durante la primera etapa del ciclo.
En el segundo periodo (desarrollo de hojas en tallo principal e hijuelos) los valores de crecimiento se muestran en la figura 6. Como hecho más notable, cabe destacar la disminución de la pendiente de la recta respecto del periodo anterior. A pesar de obtener una regresión aceptable En (R 2 = 0,97) hace falta destacar que esta se ha realizado con pocos datos, y durante un periodo en que la planta se encuentra en plena fase de crecimiento exponencial, lo cual puede suponer que estas variables no se ajusten a un modelo lineal. Destacar que el crecimiento se realiza con temperaturas superiores a 6° C. Figura 6: crecimiento y temperatura durante la segunda etapa del ciclo.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES El análisis de los datos obtenidos ha permitido constatar que hay una notable homogeneidad en la población en lo referente al momento de inicio de las diferentes fases fenológicas. Sin embargo, una vez iniciada una fase, suele haber una gran heterogeneidad entre planta por lo que se refiere a la posterior evolución. Esto ocurre por ejemplo en el ahijado, donde no se llega al final a un estado homogéneo dentro de la población, al final de la etapa encontramos plantas con muchos hijuelos y plantas con ninguno. Sin embargo en otras etapas como el encañado, las plantas llegan todas al final de esta etapa con un estado determinado. Los grados-día acumulados al llegar a la fase de ahijado fueron 413,55 desde la siembra, para la fase de encañado se acumularon 889,31 y para la aparición de la espiga 1100,14. Estos valores están en consonancia con otros ensayos (GARCIA-BAUDIN, 1991). En cuanto al crecimiento destacar que la planta tiene más necesidades de calor conforme avanza el ciclo para producir el mismo crecimiento. El bromo, tiene también una relación distinta temperatura/crecimiento para las distintas etapas del ciclo. La temperatura base es cercana al cero en los primeros estadios del crecimiento, sin embargo parece que puede incrementarse hasta los 6 o C para fases posteriores. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DEL POZO, A.H.; GARCIA-HUIDROBO, J.; NOVOA, R.; VILLASECA S. (1987). Relationship of base temperature to development of spring wheat. Expl. A gric. Vol 23. pp 21-30 GARCIA-BAUDIN,; J.M.CHUECA, M.C.; BARRUECO, J.M.; SERRANO, C. (1991). Fenología de Bromus spp. Actas Reunion 1991 de la Sociedad Española de Malherbología pag. 60-64 GARCIA-BAUDIN, J.M.; VILLAROY A, M.; CHUECA, J.M. (1992). Respuesta diferencial frente a metribuzina de Triticum aestivum cv Yécora y Bromus diandrus. Actas Reunión 1992 de la Sociedad Española de Malherbología pag. 341-347 HAUN, J.R. (1973). Visual quantification of wheat development. Agron. J. 65:116-119. MONTHEITH, J.L. ( 1984). Consistency and convenience in the choice of units for agricultural science. Experimental Agriculture 20: 125-117. RIBA, F.; RECASENS, J.; TABERNER, A. (1990). Spatial variability in biomass and seed production in a Bromus diandrus (Roth) population, growning in a winter cereal crop. IXeme Colloque International sur la Bilogie des Mauvaisses Herbes. VILLAR, J.M. (1989). Evapotranspiración y productividad del agua en la cebada (Hordeum vulgare L.) y triticale (Xtriticosecale wittmarrk) en condiciones de secano en la Segarra (Lleida). Tesis doctoral. ESTEALL-UPC. ZADOCKS, J.C., CHANG, T.T. and KONZ A K, C.F. 1974. Adecimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14: 415-421. Summary: The phenology in a population of Bromus diandrus growing as a weed in winter cereal has been studied. The period of development of new leaves was 14 weeks from germination. The plants produced 10 or 11 leaves. Tillers growth started when the second or third leaf of the main steam was developed. The panicles started to appear in the fifteenth week. The lower growth thershold was variable. During the first weeks of plants development,the value calculated was near 0°C, while from the sixth week onwards, it increased until 6°C.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
ESTUDIO DE LAS MALAS HIERBAS EN EL PROCESO DE LA RETIRADA TOTAL DE UN CULTIVO CEREALISTA EN TIERRAS DE SECANO: VALORACION ECOLOGICA
A.J.HERNANDEZ,(*); E. ESTALRICH,(*) y J.PASTOR (**). (*) Area de Ecología.F.Ciencias.Universidad de Alcalá de Henares. (**) Biología Ambiental. C.C.M.A. CSIC.
Resumen : El trabajo presenta principalmente algunos resultados obtenidos en el estudio de la evolución del banco de semillas y variación de la cubierta vegetal durante 7 años después de la retirada de un cultivo cerealista. La valoración ecológica de las "malas hierbas" supone un conocimiento de su implicación en los procesos de la sucesión ecológica, así como en su importancia para detener la erosión del suelo según sus diferentes usos. La interacción de los factores físicos de la capa superficial edàfica con el régimen de lluvia en los distintos años, conlleva tal complejidad, gue no permite establecer en este período de tiempo regularidades o conclusiones evidentes al respecto. No obstante se valora la persistencia de estas especies en el banco de semillas en suelos arcósicos así como la incidencia de la existencia o no de un pastoreo con ganado ovino.
INTRODUCCION
La baja rentabilidad de numerosos cultivos de cereales de secano ha propiciado el abandono de los mismos, hecho gue se va a incrementar más aún como consecuencia de la Política Agrícola Comunitaria, pese a correcciones coyunturales propiciadas por la seguía. La nueva orientación de la PAC tiene,no obstante, implicaciones en el plano conservacionista, ya gue se ha centrado más en la protección medioambiental gue en hacer más competitiva la agricultura, particularmente la de las áreas desfavorecidas (Hernández et al, 1995). El futuro uso de las tierras retiradas de cultivo es un problema delicado y debería efectuarse dentro de un marco de aprovechamiento sostenible de los recursos y de la regeneración y protección de los suelos (Hernández et al, 1993a). Conscientes de esto, hemos venido estudiando la repercusión del abandono de cultivos cerealistas, haciendo un especial hincapié en el estudio de las características de los suelos (Hernández et al, 1993b), (Urcelay et al, 1992), presencia
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de fenómenos erosivos (Pastor et al, 1992), e implantación de nuevas comunidades vegetales (Hernández et al, 1993c), así mismo en la reconversión de superficies de cultivo en zonas de pastoreo. La práctica regulada del pastoreo involucra muchos objetivos de preservación natural, mantenimiento de la biodiversidad y conservación del patrimonio genético.
MATERIAL Y METODOS
Se ha dispuesto de, una hectárea en la Finca experimental de "la Higueruela", perteneciente al C.S.I.C. y situada en la provincia de Toledo. Al retirarse el cultivo en 1987, se dividió en varios transectos según la dirección de la pendiente y fue sometida a diferentes tratamientos. Uno de ellos fue un barbecho blanco, otro la recuperación de la vegetación natural (abandono total), y en otro se permitió el pastoreo ocasional con ovino (en adelante pastoreo itinerante). En todos los transectos se dispusieron tres pegueñas parcelas (6 x 0,5 m2 ) según la pendiente para medir la erosión del suelo, un luvisol càlcico. Se utiliza para ello cubetas del tipo Gerloff. Por otra parte se ha estudiado una parcela de idénticas dimensiones en la gue hace más de 50 años había sido abandonado el cultivo del cereal (paisaje testigo). Previa roturación ha sido de nuevo sembrada y en ella se han inventariado las "malas hierbas" aparecidas durante el primer año de la siembra. El suelo de esta parcela es de tipo vertisol crómico. Los muestreos fitoecológicos, se llevan a cabo durante la primavera-verano de todos los años, desde 1988. Para ello se dispusieron 6 parcelas de 10 X 5 metros en los transectos aludidos, realizando en ellos el inventario floristico. Para otro tipo de parámetros, (por ejemplo el recubrimiento herbáceo) se han utilizado dos cuadrículas de 1 m2 distribuidas al azar en cada una de dichas parcelas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las "malas hierbas" son importantes para el conocimiento de la biodiversidad en los paisajes de secano peninsular, así como con aspectos relacionados con su ecología. Precisamente la evolución del "banco de semillas" a lo largo de los años da pautas para la interpretación de la sucesión secundaria de estas comunidades arvenses. La tabla 1 muestra el incremento en el número de especies a lo largo del experimento. Lógicamente al año siguiente del abandono, la cebada tuvo todavía bastante cobertura, con presencia apreciable también de veza. En este primer año se pudo observar gue la rigueza floristica estaba basada en gran mayoría, en la buena representación de las malas hierbas del cultivo (Hernández et al, 1993c). El mayor aumento de especies se observó el 2 2 año, ya gue pasó de 65 a 109 en total, y afectó de una forma más especial a las compuestas. El tratamiento en gue aumentó más el número fue el de la recuperación de la vegetación, en base fundamentalmente a las compuestas y al grupo de "otras". En el segundo año ya hacen su aparición leguminosas y gramíneas de cierto valor 170
forrajero, al tiempo que disminuyen y empiezan a desaparecer las especies pioneras. En el 3 2 año el incremento del total fue menor (17 especies), si bien el número de las mismas aumentó de forma espectacular en la zona pastada (44 nuevas especies se detectaron en ella), de ellas 8 gramíneas y 8 leguminosas más. En 16 aumentó el número de especies en la zona de recuperación de la vegetación. Es decir, sin aumentar mucho el número total de especies, éstas empezaban a estar mejor distribuidas. En el 4 2 año parece haber una estabilización en el número de especies, ya que dicho número permanece estable en la zona de recuperación de la vegetación y disminuye algo en la zona pastada. Finalmente en el 7 2 año la riqueza de las especies ha aumentado de nuevo y es bastante semejante en los dos tratamientos. El predominio de terófitos que se observa en estas comunidades se explica en base a distintos factores (clima extremado, acción antròpica a lo largo de la historia y estrés producido por diversas perturbaciones) y pueden representar una respuesta ecológica a la práctica secular de labores-barbecho. Desde un punto de vista más enfocado en la temática de las "malas hierbas", el conocimiento de la persistencia y/o alto valor competitivo de algunas de estas especies, nos resulta también interesante. La tabla 2 da, al respecto, una idea concreta de estas especies. Si bien no es posible exponer en este trabajo la valoración de su abundancia, medida por recubrimiento de la superficie. El conocimiento de la biodiversidad vegetal es más primario en los estudios ecológicos con respecto a establecer las hipótesis acerca de las principales interacciones responsables de la organización de los ecosistemas, en los gue lógicamente, la abundancia de especies es un parámetro que puede poner en evidencia algunos resultados de dichas interacciones. Por ello se consideró evaluar primero la "persistencia" de las "malas hierbas" en un suelo que habia tenido herbicidas cuando estuvo cultivado, frente a otro que durante muchos años solamente se vino utilizando para pasto de ovejas, y que se encontraba en el mismo territorio. Debido al clima semiàrido, con lluvias poco frecuentes pero intensas, existe un riesgo inicial serio de erosión, que afecta a la capa superficial de los suelos. Relacionado con los diferentes tipos de tratamiento, se encuentra el control de la erosión que hemos seguido en los mismos, y así fue observado el efecto erosivo de las tormentas sobre los suelos en el período 1989-91, pudiendo comprobar que el mayor efecto detectado se producía sobre el suelo en barbecho (1180 g de suelo/m2) frente a un valor máximo de 185 g/m2 en parcelas pastadas con ovino y 118 g/m2 en sitios en los que comenzaba a recuperarse la vegetación autóctona. Las pérdidas de suelo son, en general, mayores en elementos finos (arcilla y limo) y se ven afectadas por la pendiente de escorrentía. En la tabla 3 podemos ver que se encontraron diferencias claras en el grado de erosión al comparar los diferentes tratamientos, vemos también que el grado de erosión es mucho más elevado en el barbecho blanco, debido lógicamente a la inexistencia de una cubierta vegetal. En esta zona la erosión está además muy bien correlacionada con la pendiente. Es precisamente la cubierta vegetal el componente más importante del sistema gue ayuda a detener la erosión. Las "malas hierbas" son un buen componente controlador de sistemas 171
sometidos a fuertes incidencias erosivas en los primeros momentos de abandono de cultivos. Diremos que el porcentaje de recubrimiento vegetal varia mucho en el año siguiente al gue se dejó de sembrar cereal. En el primer año de abandono, la cubierta vegetal estuvo distribuida de modo irregular, siendo muy escasa en determinados puntos y oscilando entre un 26 y un 60%. El porcentaje de recubrimiento alcanzó unos valores medios más homogéneos después del 2® año (1988) 69%, en la zona de recuperación de la vegetación y 80% de media en la zona pastada. La cubierta vegetal a partir de este año se mantiene bastante estable, si bien disminuye coyunturalmente durante varios años como consecuencia de lo escaso e inusual de la distribución de la precipitación a lo largo del período vegetativo. El porcentaje de recubrimiento parece incrementarse algo en las parcelas sometidas a pastoreo. Los tipos de sistemas radiculares y el desarrollo fenològico de la mayoría de las especies proporcionan una mejor protección del suelo durante la primavera (como el desarrollo temprano de Anacyclus clavatus gue tiene una roseta basal) mientras gue la distribución de las raíces de las gramíneas en los primeros centimétros de la superficie es importante en otoño cuando la cubierta vegetal es escasa debida a gue los terófitos ya casi han desaparecido. El incremento numérico de diferentes tipos de gramíneas puede ser beneficioso ya gue sus extensos y superficiales sistemas radiculares ayudan a mejorar la circulación del agua en la capa superficial del suelo, que es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Así mismo, el aumento de compuestas también facilita el proceso de aireación del suelo a causa de sus sistemas radiculares axomorfos
CONCLUSIONES La valoración ecológica de las "malas hierbas" supone un conocimiento de su implicación en los procesos de sucesión ecológica de los agrosistemas vinculados a cambios de uso del suelo en territorio de clima mediterráneo semiàrido. Se constata la validez que tiene la persistencia de estas especies en el banco de semillas de luvisoles cálcicos y vertisuelos en cuanto a la biodiversidad en estos ecosistemas. Además, es notorio el papel positivo que juegan frente a la erosión en los primeros años de abandono del cultivo cerealista. También el pastoreo ocasional con ovino parece gue ayuda a que estas "malas hierbas" no desaparezcan en las primeras etapas de la sucesión. Sin embargo el período de 7 años es aún escaso para obtener conclusiones más contundentes respecto al objetivo planteado en este estudio.
Agradecimientos A la Comunidad de Castilla-La Mancha por la financiación de este proyecto.
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REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
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Study of weeds in the process of total retirement of a cereal culture in arid lands: ecological valuation. The present paper mainly presents some results obtained in the study of the evolution of the seed bank and the variation of the plant cover during seven years following the retirement of a cereal culture. The ecological valuation supposes a knowledge of their implication in the processes of ecological succession, and also their importance in order to stop soil erosion according different uses. The interaction of the physical factors of the top soil layer with the rainfall regime for different years is very complex and does not allow us, during this time period, to establish regularities or evident conclusions at that respect. However, the persistence of these weeds is valuated in the seed bank in arcosic soils and also the existence or absence of sheep grazing.
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Tabla 2.- Malas hierbas persistentes en las parcelas en las que se recuperó la vegetación después del abandono del cultivo: 1) Especies gue perduran desde el I s hasta el 7 a año de abandono en un luvisol cálcico, 2) Especies presentes a la vez en un cultivo de cereal actual y en un paisaje testigo, en un vertisol crómico.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
COBERTURA DE ESPECIES GRAMÍNEAS AUTÓCTONAS EN OLIVAR: DISEÑO DE UNA TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN Y MANEJO
M. SAAVEDRA y M. PASTOR Departamentos de Protección Vegetal y de Olivicultura. CIDA de Córdoba. Junta de Andalucía. Apdo 4240. 14080-Córdoba, España.
Resumen: Se presenta una técnica de manejo de suelo en olivar, basada en el mantenimiento de una cubierta vegetal de gramíneas anuales espontáneas (Hordeum murinum, Lolium rigidum, Bromus diandrus y Bromus madritensis) en las interlíneas de la plantación durante el otoño e invierno. Al comienzo de la primavera se realiza una siega química, pero dejando intacta una parte de la cubierta vegetal, con el fin de producir semilla y hacer posible su resiembra natural. Se discute la utilización de modelos demográficos para estimar la proporción de superficie que debe preservarse de la siega química.
INTRODUCCIÓN El problema de la erosión es grave en la mayor parte de la superficie de olivar en Andalucía, como consecuencia directa de las condiciones de clima y suelo: lluvias puntualmente intensas, y suelos en pendiente, labrados y desprovistos de vegetación. LAGUNA (1989) estimó pérdidas muy importantes de suelo, hasta el punto de haber quedado improductivos algunos de ellos, y sufrir pérdidas de capacidad productiva irreparable en muchos otros casos. Es bien conocido a nivel mundial que la cobertura del suelo es uno de los métodos más eficaces para reducir la erosión (BLEVINS, 1986). En los últimos años se han desarrollado y evaluado técnicas de cultivo encaminadas a reducir erosión manteniendo los niveles de producción del olivo. Destacamos, entre ellas, la siembra de cereal en otoño, más abonado nitrogenado complementario, y posterior siega química con glifosato o sulfosato a finales de invierno o principios de primavera, antes de que se establezca una dura competencia por agua (en esas fechas, las lluvias empiezan a escasear y la evapotranspiración suele ser muy alta). Esta técnica había sido desarrollada por VAN HUYSSTEEN y VAN ZYL (1984) para el cultivo de la viña en Sudáfrica, y posteriormente aplicada por otros investigadores en fruticultura (LANINI et al., 1990; PASTOR, 1989). En olivar la técnica fue puesta a punto por CASTRO (1994) y resultó muy eficaz para reducir las tasas de
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erosión, porque proporciona una cobertura muy persistente durante varios meses, y sin reducir la cantidad y calidad de las cosechas. Pero presenta algunos inconvenientes como es el riesgo de incendio, debido al gran desarrollo que alcanza el cereal y, por tanto, el gran volumen de restos secos que quedan sobre el suelo, así como la necesidad de realizar la siembra de cereal y un abonado nitrogenado complementario. Entre las diversas alternativas posibles, que permitan paliar estos riesgos e inconvenientes (por ejemplo, emplear especies leguminosas fijadoras de nitrógeno, plantas de menor porte, etc.), se encuentra la posibilidad de emplear como cubierta las especies gramíneas anuales espontáneas, que son frecuentes y abundantes en los olivares (no precisan ser sembradas) y que tienen menos porte que los cereales (se disminuiría el riesgo de incendio). El objetivo de este trabajo es describir la técnica que permita esta última alternativa.
FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE LA TÉCNICA La flora del olivar es muy variada. En la provincia de Córdoba se han llegado a catalogar 536 taxones, que en su mayor parte son especies de origen mediterráneo y terófitos (PUJADAS-SALVÁ, 1986). Incluso en una sola finca se ha llegado a identificar más de un centenar de especies (SAAVEDRA, 1994). En olivares sometidos a laboreo continuado durante muchos años, suelen dominar las especies anuales, incluyéndose entre ellas varias especies gramíneas que germinan y emergen en otoño, con las primeras lluvias, y fructifican entre mayo y junio, como por ejemplo especies de los géneros Lolium, Hordeum, Bromus, Vulpia, Aegilops, etc. Así mismo, en olivares mantenidos en no laboreo durante varios años, también se ha constatado la presencia de algunas de estas gramíneas, como Lolium rigidum, y otras menos frecuentes como Bromus spp. y Hordeum murinum (SAAVEDRA et al., 1992). Todas estas especies emergen antes o al mismo tiempo que los cereales sembrados, se desarrollan con rapidez y completan su ciclo fenològico antes de finalizar la primavera, algunas incluso más rápidamente que los cereales. Las especies gramíneas, tanto las plantas vivas como posteriormente las plantas secas, proporcionan una cobertura persistente en el suelo. También es un hecho que muchas especies gramíneas están bien adaptadas a sistemas de mantenimiento de suelo sin laboreo, que sus semillas germinan bien en la superficie del suelo y que las plantas no presentan problemas para desarrollarse en esas condiciones. Una aplicación de herbicidas, en pre o post-emergencia precoz, que elimine especies dicotiledóneas, permitirá el desarrollo de las gramíneas y el establecimiento de una cobertura que podría considerarse, en cuanto a comportamiento y exigencias, similar al cereal. Hay muchas materias activas herbicidas que cumplen los requisitos exigibles, algunas de las cuales incluso ya están autorizadas en olivar. A finales de invierno o principios de primavera (cuando el estado hídrico del suelo así lo aconseje), se procedería a la siega química de la cobertura, de forma similar a como se realiza con el cereal, y podrían aplicarse los mismos herbicidas, ajustando las dosis si fuera necesario. El manejo de la cobertura de gramíneas espontáneas puede hacerse de forma diferente
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al manejo de la cubierta de cereales, en base a que las semillas de las hierbas tienen una capacidad de dispersarse y persistir en el suelo mayor que las de cereales, y, tal vez, de producir semillas en mayor cantidad. Estas diferencias se describen a continuación.
Diferencias entre el manejo de una cubierta de cereal y de una gramínea espontánea: 1- El cereal se siembra cada año. Las gramíneas espontáneas no se siembran, se favorece su instalación en las calles mediante una aplicación de herbicida selectivo de gramíneas. 2- El cereal se siega químicamente en su totalidad. Las gramíneas espontáneas se siegan sólo en parte, dejando una pequeña franja sin tratar, a lo largo de la calle, para que se produzcan semillas que permitan la permanencia de la cubierta en años sucesivos. Entre los muchos aspectos que deberán estudiarse para perfeccionar la técnica hay uno fundamental que es determinar la anchura y localización de la franja que debe dejarse intacta para la producción de semilla. Se deberá tener en cuenta que: - cada año la franja debe ser lo más pequeña posible para que la competencia por el agua sea mínima, - debe producirse suficiente cantidad de semilla que asegure la resiembra al año siguiente, aún en las peores condiciones ambientales que puedan esperarse.
Necesidad de investigación y experimentación: Estas dificultades técnicas, como son el determinar la parte de superficie que debe destinarse a la producción de semilla cada año, podrían resolverse empleando las técnicas que se utilizan en malherbología para abordar estudios de evolución de poblaciones, en conjunción con aspectos de distribución espacial de las poblaciones. Es decir, será necesario determinar los parámetros demográficos, y los factores que pueden incidir en una pérdida de semilla y en la distribución de la misma sobre la superficie del suelo. Así mismo, se valorará la necesidad de realizar alguna labor que facilite la dispersión de semilla por toda la superficie de la interlínea de la plantación. Estas determinaciones permitirán confeccionar un modelo, simular situaciones muy diversas, rechazar aquellas hipótesis de trabajo que de forma evidente vayan a ser inviables, y aceptar aquellas que se perfilen como óptimas, para posteriormente llevar a cabo ensayos en fincas experimentales y proceder a la validación del modelo. En el esquema siguiente se indican de forma esquemática las semejanzas y diferencias en el manejo de cobertura de cereales o gramíneas espontáneas al aplicar el modelo.
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MANTENIMIENTO DE SUELO EN LAS CALLES DE PLANTACIONES DE OLIVAR CON CUBIERTA DE ESPECIES GRAMÍNEAS DURANTE OTOÑO-INVIERNO Y SIEGA QUÍMICA EN PRIMAVERA
PRIMEROS TRABAJOS EXPERIMENTALES
MATERIAL Y MÉTODOS Se han llevado a cabo en 1994-95, dos ensayos (Cabra y Casillas, Córdoba) en plantaciones de olivos adultos, cuyas características se especifican en la Tabla 1. El diseño fue 4 parcelas al azar.
Las líneas de plantación (con una anchura de 3 m) fueron tratadas con herbicidas y mantenidas limpias de malas hierbas todo el tiempo para facilitar las tareas de recolección, poda, etc. Las calles (interlíneas), en una anchura de 4 m (en Cabra) y 3 m (en Casillas) fueron tratadas en invierno con los herbicidas fluroxipir y tribenurón, que permitieron el desarrollo de gramíneas en las franjas centrales de las calles. Las especies dominantes fueron Hordeum murinum subsp. leporínum, Lolium rigidum, Bromus diandrus y Bromus madritensis en Cabra; y Lolium rigidum y Bromus madritensis en Casillas. En ambas localidades la densidad de gramíneas presentes en las parcelas puede considerarse "muy baja", en relación a lo que es más frecuente en los olivares andaluces. Cada franja central o calle fue subdividida con cuerdas en subparcelas de l m x 1 m
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que se denominaron filas (en el sentido transversal) y columnas (en sentido longitudinal). Los parámetros demográficos (número de panículas por planta, número de flores por panícula y número de semillas formadas por flor) de las especies dominantes en cada localidad, se determinaron mediante procedimientos directos (conteos totales) o mediante muestreos. En algunos casos se determinaron a partir de las relaciones entre las variables que resultan más fáciles de muestrear (longitud de espigas o número de espiguillas por espiga o panícula), con el fin de utilizar en el futuro modelo aquellos que sean más fáciles de muestrear por el agricultor, pero que al mismo tiempo resulten más fiables para los cálculos. No se realizó siega química.
RESULTADOS Las densidades iniciales de plantas en cada finca y la producción de semilla por planta, estimada tras la determinación de los parámetros demográficos (datos no mostrados), se indican en la Tabla 2.
Tabla 2. Densidad de plantas y número de semillas por planta Valores medios de las 4 repeticiones + error estándar.
Las tasas de producción de semillas en este año 1994-1995, con escasa pluviometría y condiciones climáticas bastante adversas para las plantas, han sido mayores de lo esperado. Probablemente esto dé lugar, el próximo año, a un número de plantas suficientemente alto como considerar la cubierta de gramíneas instalada. Cabe destacar así mismo diferencias considerables entre parcelas de una misma localidad, especialmente en L. rigidum en Cabra, debido al ataque de roedores que produjeron daños muy importantes en las zonas con menor densidad de gramíneas.
Agradecimientos A Dña Trinidad Gutiérrez, Dña Amparo Torre, D. A. Gutiérrez y D. F. Moreno por
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su ayuda en los trabajos de campo, y a todo el personal de la finca "La Mina" (Cabra), que hicieron posible la realización de los ensayos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BLEVINS, R.L. (1986). Idoneidad del suelo para el laboreo nulo. En: Phillips, R.E. y Phillips, S.H. Agricultura sin Laboreo. Principios y Aplicaciones. Ed. Bellaterra, S.A. Barcelona. 44-68. CASTRO, J. (1994). Control de Erosión en Cultivos Leñosos con Cubiertas Vegetales Vivas. Tesis Doctoral. ETSIAM, Universidad de Córdoba. LAGUNA, A. (1989). Análisis Cuantitativo de la Erosión del Suelo. Tesis Doctoral. Departamento de Agronomía. Universidad de Córdoba. LANINI, W.T., ELMORE, C.E. Y SHIRBBS, J.M. (1991). Esperienze acquisite negli usa sulla pacciamatura del terreno nei frutteti. Revista di Frutticoltura 4: 19-25. PASTOR, M. (1989). Viabilidad del empleo de cubiertas de cereales segados químicamente con glifosato en olivar de secano. Proc. 4° EWRS Mediterranean Symposium, Valencia, I, 281-293. PUJADAS-SALVÁ, A (1986). Flora Arvense y Ruderal de la Provincia de Cordoba. Tesis doctoral, Universidad de Cordoba. SAAVEDRA, M. (1994). Diversidad de flora en olivar y manejo de herbicidas. Phytoma España, 63, 74-79. SAAVEDRA, M., PASTOR, M., ARQUERO, O. Y SALAS. J. (1992). Malas Hierbas del Olivar No Labrado y Degradación de Simazina en el Suelo. Informaciones Técnicas 17/92. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. VAN HUYSSTEEN, L. Y VAN ZYL, J.L., 1984. Mulching in vineyards. Viticulture and Oenology. E-12. Farming in South Africa (Hoja impresa).
GRASS NATIVE SPECIES AS COVER CROPS FOR OLIVE, A NEW APPROACH
Summary: The establishment and management of cover crops based on native grass species for olive groves are described. The new proposed techniques consist in the establishment in the middles of a grass weed species cover (such as Hordeum murinum, Lolium rigidum, Bromus diandrus and Bromus madritensis) by dicot herbicide application, and can be terminated by chemical mowing in early spring. The use of population demography studies to estimate the potential reseeding capability of the native grass cover is discussed.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
COMPORTAMIENTO DE LA GERMINACIÓN EN EL GÉNERO ECHINOCHLOA.
M. RAMÍREZ SANTA-PAU y J.P. DEL MONTE DIAZ DE GUEREÑU Dpto. de Producción vegetal: Botánica y Protección vegetal; E.T.S. Ingenieros Agrónomos; Ciudad Universitaria sn. 28040-Madrid.
R e s u m e n : Se han estudiado los comportamientos germinativos de las cariópsides de dos poblaciones del género Echinochloa, correspondientes a las especies E. hispidula (Retz.) Nees ex Royle y E. crus-galli (L.) Beauv., utilizando temperaturas constantes a 15, 20, 25 y 30 9 C y alternas de 15/25 2 C, tanto en condiciones aerobias como anaerobias. Se observó que una de las poblaciones presentaba semillas durmientes, a las que se sometió con posterioridad a tratamientos de remoción de cubiertas, punciones y cortes en la cariópside, a fin de estudiar la ruptura de la dormición. La punción en la zona distal de la cariópside resultó ser el tratamiento más efectivo, con independencia de las condiciones de aerobiosis. INTRODUCCION El género Echinochloa resulta ser uno de los principales géneros de malas hierbas (con 5 especies presentes en España) en los cultivos de fenología estival y en especial en el cultivo del arroz, en el que ha generado una problemática importante. Esta mala hierba era controlada de manera eficaz mediante dos aplicaciones de herbicidas. Actualmente, con el uso de productos modernos y la reducción del número de tratamientos a uno solo, se ha observado una disminución de la eficacia en el control de esta mala hierba (A. TIEBAS, comunicación personal). Ya sea como consecuencia de que las poblaciones sean multiespecíficas o porque exista variaciones infraespecíficas dentro de la población, se genera un comportamiento diferencial frente a dichos herbicidas que dan como resultado un control no satisfactorio de esta especie. En el caso de poblaciones multiespecíficas el comportamiento de las mismas en cuanto a la germinación es muy diferente y puede condicionar su control mediante tratamientos herbicidas, al margen de que cada especie pueda tener además un comportamiento específico frente a las diferentes materias activas empleadas. Esta situación se produce en los arrozales de la provincia de Navarra, en los que, en la zona donde se han tomado las muestras (Arguedas), la población está constituida por las especies E. crus-galli (L.) Beauv., con más de 60 panículas por m^ y E. hispidula (Retz.) Nees ex Royle con más de 100 panículas por m^. En el presente estudio se estudia el comportamiento de la germinación que siguen las dos especies antes citadas; así como varios tratamientos físicos para romper los mecanismos de dormición..
MATERIALES Y METODOS Los frutos utilizados en las experiencias proceden de Arguedas (Navarra) y pertenecen a una población de E. crus-galli y a una población de E. hispidula recolectadas en 1993 y 1994. Desde su recolección hasta el momento de los ensayos se mantuvieron a temperatura ambiente.
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De cada una de las especies se ha determinado sus porcentajes de germinación en placa Petri con 35 frutos/caja y con 3 repeticiones y 12 h de alternancia de luz, tomando los frutos tal y como se desprenden de la planta, esto es, con cubiertas. Los regímenes térmicos a los que se sometieron han sido los siguientes: temperaturas constantes. 30 s , 25 9 , 20Q y 15 QC; temperaturas alternas 25 9 /15 e C durante 12 horas. Además dentro de cada nivel térmico se plantearon dos regímenes hídricos a) siguiendo la normas de germinación de ISTA, y b) manteniendo constantemente los frutos sumergidos en una lamina de agua de 1 cm pai a generar unas condiciones anaerobias. Estas experiencias duraron, como mínimo, 20 días. La especie E. crus-galli, que manifestó unos porcentajes de germinación prácticamente nulos fue sometida a los siguientes tratamientos del fruto previos a su puesta en germinación: remoción de cubiertas de la espiguilla y liberación del cariópside; rasgado superficial del pericarpio del cariópside según el eje del embrión, con remoción de cubiertas; punción lateral del cariópside en la zona radicular del escutelo. Se han descartado otros tratamientos de la semilla recogidos en la bibliografía como: uso de ácido giberélico (SUNG et al., 1987a), etileno (SUNG et al., 1987b), imbibición en diferentes alcoholes (DI NOLA et al., 1991), uso de agar (LEATHER et al., 1992), uso de Tween 20 y Tween 80 (HURTT y HODGSON, 1987); uso de ácido sulfúrico para dañar las cubiertas del cariópside (CHO et al., 1987; SUNG et al., 1987a) y diversos tipos de lesiones aplicadas en la cubierta o embrión; por considerar que dichos procesos no se producen de manera espontánea en la naturaleza, mientras que los elegidos, al ser de tipo físico, "podrían" darse por efecto de la maquinaria de recolección del cultivo. En concreto las variaciones ensayadas, con el fin de evaluar los porcentajes de germinación, fueron las siguientes; a) Determinar la gemiinación a una temperatura constante de 30 e C; con 12 h de luz, de los frutos con y sin cubiertas, y con y sin lámina de agua. A los 18 días de iniciado el experimento, a los frutos desnudos que no habían iniciado la germinación se les rasgó el pericarpio; y los que conservaban las cubiertas y que tampoco habían germinado fueron pinchados. El ensayo global duró 44 días. b) Determinar la germinación a 30 9 C se temperatura constante, 12 h de luz, con y sin lámina de agua, de frutos con cubiertas y pinchados cerca de la radícula; de frutos sin cubiertas e íntegros, y de frutos sin cubiertas y rasgados según el eje del embrión. A los 27 días de iniciar el experimento se hizo una punción, a todos los frutos sin cubiertas que no habían germinado, en el punto de emergencia de la radícula. Se dio por finalizada la experiencia a los 31 días. c) Determinar la germinación a una temperatura constante de 15 e C; con 12 h de luz; con y sin lámina de agua, de los frutos con cubiertas punzadas. Se concluyó la experiencia a los 44 días. RESULTADOS Y DISCUSION Los resultados obtenidos en los ensayos de germinación con la especie E. hispidula se muestran en las figuras 1 y 2. Según se observa en dichas gráficas, esta especie presentó una germinación casi simultánea a temperaturas entre los 20 y 30 SC, alcanzando cerca del 95% de germinación en unos intervalos de tiempo que variaron entre los 2 días a 30 S C y los 5 días a 20 S C, sin que se apreciaran diferencias significativas entre los tratamientos con y sin presencia de oxígeno. A 15 e C, en los ensayos realizados según las normas ISTA, alcanzó únicamente un porcentaje de germinación del 6% en 14 días, contrastando con los ensayos realizados en condiciones de anaerobiosis con lámina de agua, del 84% en el mismo periodo de tiempo. La germinación con alternancia de temperaturas 25/15 e C, fue similar a la alcanzada con la temperatura de 25 9 C y con independencia de las condiciones de aerobiosis. Los resultados obtenidos en los ensayos de germinación con la especie E. crus-galli (similares a los realizados con la especie E. hispidula) presentan porcentajes de germinación muy bajos, inferiores al 7% obtenido a 30 9 C en 15 días, sin diferencias en cuanto a las 182
condiciones de aerobiosis del medio. Esa circunstancias nos induce a pensar que esta temperatura es la más favorable para la germinación. Como consecuencia de estos resultados, y teniendo en cuenta la dormición de semillas que le atribuyen en la bibliografía a la especie Echinochloa crus-galli (CARRETERO, 1981; CHO et al., 1987; DI NOLA et al., 1991; LEATHER et al., 1992; OGG y DAWSON, 1984; SUNG et al., 1987a y 1987b) se realizaron diversos ensayos en los que se procedió a la remoción de cubiertas y dañado de las cariópsides en diversos lugares. Los resultados del ensayo realizado de acuerdo con el denominado tratamiento a en materiales y métodos, se presentan en las figuras 3 y 4. En dichas gráficas se observa que en el ensayo con cariópsides vestidas la germinación fue nula después de 18 días de ensayo; en este momento se realizó una punción en la espiguilla en un punto correspondiente a la zona radicular del escutelo, de forma lateral, obteniendose unos valores de hasta el 13% y el 16% al segundo día de haber producido la lesión, según estén con lámina de agua o sin ella, habiéndose obteniendo unos procentajes de germinación final entre el 25 y el 30% al cabo de 44 días. En el caso de remoción de cubiertas, los porcentajes de germinación alcanzaron entre el 26 y el 30% el día 18 de ensayo (con y sin agua), y se incrementan hasta el 44 y el 41% al día siguiente de realizar un corte superficial en las cariópsides, y a los 44 días estos porcentajes fueron del 74 y 65% respectivamente. Con objeto de evaluar mejor la influencia de los daños en la germinación, se realizó una nueva serie de ensayos (tratamiento b) cuyos resultados se presentan en las figuras 5 y 6. Se puede observar en dichas gráficas que las espiguillas punzadas al inicio del ensayo germinaron en unos porcentajes entre el 36% y 42% a los 12 días de ensayo y sin que existan diferencias significativas en función de las condiciones de aerobiosis. En los ensayos realizados con remoción de cubiertas, los resultados son más favorables, con un 25 y un 41% de germinación en 27 días en función de las condiciones de aerobiosis. En este momento (dia 27), se realizó una punción en las cariópsides que no habian germinado y tres días después se habian obtenido unos % entre el 72 y 89% de la muestra total inicial. Cuando se rasga superficialmente el pericarpio de las cariópsides, los porcentajes de germinación al cabo de los 27 días de ensayo son del 70 y 93%. Las cariópsides no germinadas en este momento fueron punzadas en la zona radicular del escutelo, de forma lateral, y en estas condiciones se alcanzaron hasta el 96% y el 100%, sin y con lámina de agua respectivamente. A la vista de los resultados obtenidos, se produce un aumento de germinación siempre que se remueven las cubiertas, circunstancia en la que coinciden todos los estudios de la bibliografía consultada; de hecho SUNG et al., 1987a, dicen que la mejora de germinación puede deberse a la eliminación de barreras al intercambio de gases, flujo de inhibidores al exterior y mejora de la absorción de agua. Igualmente se observa una acción estimuladora debida a los daños infringidos, coincidiendo con los ensayos de SUNG et al. (1987b). Los datos obtenidos en nuestro estudio indican que la lesión más efectiva en la ruptura de la dormición fue la punción cerca de la radícula (si bien los resultados que se han obtenido en nuestros ensayos mejoran los obtenidos en la bibliografía, ya que en cariópsides vestidas y punzadas se obtuvieron a los 14 días unos porcentajes de germinación entre el 36 y el 42% frente al 18% en cariópsides desnudas en el mismo periodo de tiempo obtenido por SUNG et al., 1987b), ya que estimula su emergencia y porterior emergencia del coleoptilo; en cuanto al desarrollo posterior, no parece influir la posible lesión realizada en el escutelo con la punción. En los ensayos realizados rasgando levemente el pericarpio de las cariópsides, se observó que si el corte era "profundo" el coleoptilo en su emergencia presentaba forma de gancho, si bien con el tiempo, permitía el desarrollo normal de las hojas siguientes. En bastantes casos, la emergencia del coleoptilo no indicaba la emergencia de la radícula y germinación efectiva; esto se puede achacar al aumento de tamaño del coleoptilo por absorción de agua. En cualquier caso se pudo apreciar un mayor vigor en las plántulas germinadas en condiciones aerobias, las cuales se desarrollaban más rapidamente.
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Una vez que se determinò la gran eficacia de la punción en promover la germinación de E. crus-galli se realizó el ensayo c, a temperatura constante de 15 9 C, con el objeto de determinar si se presentaba un comportamiento similar al de E. hispidula en estas mismas condiciones. Los resultados obtenidos se presentan en la figura 7. Los resultados obtenidos indican que su comportamiento es completamente diferente al de E. hispidula, puesto que en este caso los valores finales fueron del 23% en condiciones aerobias frente al 1% en condiciones anaerobias al cabo de 14 días, si bien al final del ensayo que fue al cabo de 40 días los porcentajes finales fueron del 50 y 11% respectivamente. Lo cual parece no estar de acuerdo con la existencia de un posible efecto de lavado de sustancias inhibidoras como supone SUNG et al.,(1987a). CONCLUSIONES En E. hispidula la germinación es casi simultánea a temperaturas entre 20 y 30 e C, sin verse afectada por las condiciones aerobias o anaerobias del ensayo. A 15 9 C se observa una mejora significativa de la germinación, que llegó a alcanzar hasta un 84% en condiciones anaerobias frente a un 6% en aerobias. En E. crus-galli, las cariópsides con cubiertas no germinaron prácticamente, con independencia de la temperatura y las condiciones aerobias. Sometidas a diversos tratamientos físicos, se observó que la remoción de cubiertas mejora significativamente la germinación, con independencia de las condiciones de aerobiosis. Si la cariópside es lesionado, es más efectivo si se realiza una punción en la zona radicular lateral del escutelo que si el daño es un ligero rasgado longitudinal del pericarpio según el eje del embrión, con un 30% más de germinación. Si no se realiza la remoción de cubiertas, la punción es eficaz en un 30 % también. A bajas temperaturas los daños por punción son eficaces también, existiendo una influencia muy marcada de las condiciones de aerobiosis, con un 50% de cariópsides germinadas en condiciones aerobias frente a un 11% en condiciones anaerobias, resultado que contrasta con los obtenidos para E. hispidula. AGRADECIMIENTOS Este trabajo se ha realizado gracias a una beca concedida por la Sociedad Española de Malherbología (SEMh). BIBLIOGRAFIA CARRETERO, J.L. (1981). El género Echinochloa Beauv. en el suroeste de Europa. Anales Jardín Botánico de Madrid. 38: 91-108. CHO, K.Y.; KIM, J.S. y KIM, Y.S. (1987). Germination induction of some weed seeds stored under dry and low temperature conditions. Korean Journal of Weed Science. 7:19-28 DI NOLA, L; TAYLORSON, R. B. y BERLIN, E. (1991). Thermotropic properties of cellular membranes in dormant and non-dormant Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. seeds. Journal of Experimental Botany. 42:113-121. HURTT, W. y HODGSON, R.H. (1987). Effects of nonionic surfactants, temperature and light on germination weed seeds. Weed Sci. 35:52-57. LEATHER, G.R.; SUNG, S.J. y HALE, M.G. (1992). The wounding response of dormant barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) seeds. Weed Sci. 40:200-203. OGG, A.G. y DAWSON, J.H. (1984). Time of emergence of eight weed species. Weed Sci.32:327-335. SUNG, S.J.; LEATHER, G.R. y HALE, M.G. (1987a). Development and germination of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) seeds. Weed Sci. 35:211-215. SUNG, S.J.: LEATHER, G.R. y HALE, M.G. (1987b). Induction of germination in dormant barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) seeds by wounding. Weed Sci. 35:753-757. 184
GERMINATION BEHAVIOUR IN THE ECHINOCHLOA GENUS Summary: There have been studied the germinative behaviour of the seeds from two populations of two species in the Echinochloa genus, E. hispidula(Retz.) Nees ex Royle and E. crus-galli (L.) Beauv., under constant temperature at 15, 20, 25 & 30 9 C and alternative temperature at 15/25 S C. These essays were made both in aerobic and anaerobic conditions. It was observed that E. crus-galli had dormant seeds; those seeds were treated dehulling and wounding by punction or by a superficial cut of the pericarp, in the way to study the overcome of the dormancy. The punction in the scutellum area near the embryo radicule was the most effective treatment, without any influence of aerobic or anaerobic conditions.
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Control y eficacia de herbicidas
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
INFLUENCIA DE LA LUZ SOLAR EN LA DISIPACION DEL HERBICIDA ISOXABEN EN EL SUELO
S. NAVARRO-GARCIA, P. ESCOLAR, A. BARBA y M.A. CAMARA. Departamento
de
Universitario
Química
de Espinardo.
Agrícola, 30100
Geología
y
Edafología.
Universidad
de
Murcia.
Campus
MURCIA.
Resumen: Se estudia la influencia que la luz solar tiene en la desaparición del herbicida isoxaben, en un suelo franco, típico de la Región de Murcia. La velocidad de disipación del herbicida es « 2,6 veces mayor en el caso de la experiencia realizada con luz solar que su análoga en oscuridad. En consecuencia, el tiempo de vida medio disminuye de 155 a 57 días.
INTRODUCCION Numerosos experimentos han puesto de manifiesto que la luz solar posee suficiente energía para degradar determinadas moléculas orgánicas. Esta circunstancia ha hecho que sean bastantes los estudios para conocer los distintos mecanismos mediante los cuales pueden fotodegradarse los plaguicidas en el suelo (ALMAIER y SCHMID, 1985; GHORE y MILLER, 1986; HEBERT y MILLER, 1990). Concretamente, un gran número de moléculas con actividad herbicida se descomponen por acción de la luz ultravioleta (CROSBY, 1976; KEARNEY y KAUFMAN, 1976), influyendo en la magnitud del proceso diversos factores como la presencia de catalizadores fotoquímicos, intensidad y tiempo de exposición a la radiación solar, pH y grado de aireación del suelo, estructura química y estado físico del herbicida y grado de adsorción a los coloides (NAVARRO-GARCÍA et al. 1992).
MATERIAL Y METODOS. Suelo. Se trata de un suelo agrícola típico de la Región de Murcia, constituido por tres horizontes bien delimitados (Ap 1, Ap2 y Ck) y situado en el término municipal de Mazarrón (Murcia), clasificado como calcisol háplico (FAO-UNESCO, 1988), franco y muy calizo. En la tabla 1 se exponen las principales características físico-químicas. Tabla 1: Principales características físico-químicas del suelo utilizado. Composición
pH
Tipo de suelo
% Arcilla
% Limo
% Arena
% Mat. orgánica
% CaC03
Franco
24
36
39
1,48
35,2
7,8
Herbicida. Se ha utilizado el herbicida de preemergencia Isoxaben (N-[3-(l-etil-l-metilpropil)5-isoxazolin]-2,6-dimetoxibenzamida), de calidad standard analítico y sumunistrado por la 189
firma comercial DowElanco. Aplicación del herbicida. Se plantearon dos experiencias paralelas. En el primer caso, se incubaron muestras de suelo en oscuridad a una temperatura de 20±2°C. Para ello se prepararon ocho muestras de suelo (15 g) y se introdujeron en recipientes de cristal de 100 mi de volumen, tapándose posteriormente con parafilm. En el segundo, otras tantas, conteniendo la misma cantidad de suelo, fueron sometidas a exposición solar. Cada cinco días se controló la intensidad lumínica mediante un luxómetro digital modelo LX-101, obteniéndose los valores que se exponen en la tabla 2. Tabla 2: Datos climatológicos obtenidos durante el desarrollo experimental.
Con el fin de establecer la degradación del herbicida, así como su cinética de disipación, en las condiciones experimentales anteriormente citadas, las muestras se analizaron a los 0, 2, 5, 9, 19, 43, 87 y 185 días. En todos los casos se realizaron tres duplicados por cada determinación analítica. Extración y análisis. Cada muestra de suelo, conteniendo 15 g, se homogeneizó con 60 mi de acetato de etilo mediante agitación magnética durante 1 h y 30 mn. Posteriormente, el extracto se centrifuga durante 10 mn a 3.400 g. Una vez filtrado sobre papel Whatman n 9 1, se elimina el disolvente mediante evaporación rotatoria a vacío y se redisuelve en 8-10 mi de diclorometano. A continuación, este extracto se purifica en microcolumnas de florisil (SepPak, Waters), eluyendo con diclorometano/metanol (99:1, v/v). Una vez evaporado el disolvente del eluato obtenido, el extracto se redisuelve en la correspondiente fase móvil (CH 3 0H/H 2 0, 70/30), quedando de esta manera preparado para su determinación por cromatografía líquida de alta resolución (RUTHERFORD, 1990). El valor medio de recuperación obtenido, para cinco muestras iguales de suelo, en el rango de 0,02-2,5 ßgjg, fue de 92,2 % (C.V.: 3,2 %). Previamente, se comprobó la linealidad de respuesta del detector (UV-VIS) entre 0,056 y 2,81 mg/1, obteniendo un coeficiente de correlación de 0,9998. El límite de detección obtenido fue de 3 ng (0,01 ppm).
190
RESULTADOS Y DISCUSION. Con el fin de ilustrar gráficamente las pérdidas de isoxaben con el tiempo, en la figura 1 se representa la degradación obtenida en las dos experiencias. Como se puede observar, al final de las mismas (185 días), se degrada el 90 % de la cantidad de isoxaben inicialmente presente en el suelo sometido a la acción de la luz solar, mientras que en el incubado en la oscuridad, la degradación no superó el 60 %. En ningún caso se detectó la presencia de 3hidroxi isoxaben, principal metabolito en suelos (RUTHERFORD, 1990). La disipación del herbicida en el suelo se ha estudiado mediante el ajuste de los datos experimentales al modelo exponencial decreciente: C 0 -a=C 0 exp(-Kt), donde C0 es la concentración inicialmente añadida al suelo, a es la concentración degradada en el tiempo t y k es una constante asociada a la velocidad aparente de disipación. Los coeficientes de correlación obtenidos entre el logaritmo de la concentración de herbicida y el tiempo, muestran que la cinética de degradación del herbicida puede asociarse a la de una reacción de primer orden, ya que es adecuada para describir las pérdidas del herbicida en el suelo, tal y como ocurre con la mayor parte de estos compuestos (BURSCHEL y FREED, 1959; TENA et al., 1982); aunque para algunos pueden resultar más adecuadas cinéticas de distinto orden (KEMPSON-JONES y HANCE, 1979). La velocidad de disipación del herbicida, dada por la constante K, es unas 2,6 veces mayor en el caso de la experiencia realizada con luz solar (1,21.10"2 dias"1) que su análoga en oscuridad (4,46.10"3 dias 1 ). Ello se traduce en una considerable disminución en el tiempo de vida medio del isoxaben en el suelo, pasando de 155 a 57 días, valores similares a los obtenidos por otros autores, en condiciones parecidas de humedad y temperatura (WALKER, 1987) y presentando mayor persistencia que otros herbicidas como linurón o propizamida. Los datos obtenidos en este estudio demuestran la alta fotosensibilidad del isoxaben en el suelo y en consecuencia su tendencia a la degradación bajo influencia de la luz solar. Por lo tanto, teniendo en cuenta la baja dosis normalmente utilizada (75-125 g Al/ha), en climas cálidos como el del sureste español, con altas temperaturas (17-21 -C) y elevados índices de insolación (> 3.000 h/año), habría que tener en cuenta, tanto la época de aplicación como la profundidad de incorporación al suelo con el fin de obtener un adecuado control sobre las malas hierbas.
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C o n g r e s o 1 9 9 5 de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Malherborología
CONTROL DE MALAS HIERBAS CON METOLACLORO Y ATRAZINA EN MAIZ.EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO Y NUTRICION DEL CULTIVO
R. GONZALEZ PONCE y Ma.L. SALAS Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Serrano, 115-dpdo.28006-Madrid
Resumen: En un experimento realizado en cultivo de maíz en Ar ganda del Rey (Madrid), durante los años 1992 y 1993, fueron aplicados en estado de 8 hojas 4 1 por ha del herbicida Prim extra (30% de metolacloro y 19% de atrazina). Los controles de malas hierbas fueron del 100% y 90.5% respectivamente, y dependiendo de las condiciones hídricas del suelo al tiempo de aplicación del herbicida. El control de las malas hierbas produjo incrementos en el crecimiento, rendimiento, índice de cosecha, contenido de proteina en grano del maíz, así como favoreció la absorción total de N, P y K por la planta. Por c^da 100 g de incremento de biomasa seca de malas hierbas por m se produjo un descenso del rendimiento del maíz de 98.2 Kg /ha , así como de 14.6, 2.7 y 9.5 Jíg /ha de pérdidas de ab sorción de N, P y K respectivamente por la planta de maíz.
INTRODUCCION El cultivo de maíz se halla infestado por diversas especies de malas hierbas mono y dicotiledóneas, con diversos flujos de emergencia a lo largo del ciclo de cultivo. En caso de fuertes infestaciones, las últimas que aparecen con posibilidades de competir con el cultivo son las que emergen en estado de 8 hojas del mismo, puesto que emergencias posteriores encuentan una gran cobertura del cultivo y malas hierbas emergidas anteriormente (GONZALEZ PONCE et al,, 1992). La competitividad de las malas hierbas depende, entre otros factores, de las densidades de infestación (BECKETT et al., 1988 ; KOCH Y KEMMER , 1980), así como de su tiempo de emergencia, habiéndose encontrado que el periodo crítico de daño se puede situar entre 3 y 14 hojas del maíz, dependiendo del año y localidad (HALL et al., 1992). Existe amplia bibliografía acerca de los efectos negativos de la presencia de una o varias especies sobre este cultivo, pero se ha llegado a la conclusión que ni siquiera su número total por superficie, sino su biomasa total es la que aporta mayor información acerca de sus relaciones de competencia con el cultivo (TOPHAM y LAWSON, 1982). Así una abundante biomasa produjo claros descensos en el crecimiento, rendimiento e índice de cosecha del maíz (HEGEWALD, 1982). Existe sin embargo poca bibliografía acerca de los efectos negativos de la presencia de las malas hierbas sobre la nutrición de este cultivo, encontrándose que su presencia redujo los contenidos de N y P en hojas de maíz (BLANCO et al., 1978). La mezcla de herbicida de metolacloro y atrazina es de uso común para el control de malas hierbas en maíz, siendo su eficacia mayor a me jores condiciones hídricas del suelo (ZARAGOZA y 0CH0A, 1983). Se puede usar en pre o post-emergencia de las malas hierbas, teniendo la ventaja la últi-
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ma de poderse aplicar en función de las especies que emerjan y sus densidades de infestación(NALEWAJA, 1992). El objeto de este trabajo es conocer cómo el control de las malas hierbas a través del herbicida puede afectar al rendimiento, contenido de proteína en grano y eficacia de la fertilización que se aplica al maíz.
MATERIAL Y METODOS Se llevaron a cabo los experimentos en un cultivo de maíz, ciclo 700, variedad Prisma, durante los años 1992 y 1993, en Arganda del Rey (Madrid). Cada año se hizo el experimento en parcelas diferentes, que anteriormente habían sido cultivadas de cebada, dándose una labor de alzado en octubre, luego se fertilizó en abril y posteriormente se dió una labor de grada de discos. La fertilización aplicada fué la equivalente a 650 kg/ha de 8-1515 y la siembra se realizó el 5 de mayo de 1992 y 30 de abril de 1993 con el fin de obtener 80.000 plantas por ha, con una distancia entre líneas de 0.75 m y entre plantas de 0.17 m. En estado de 6 hojas también se aplicaron a razón de 200 kg/ha de urea. Hubo tres flujos de emergencia de malas hierbas, 15 días después de la siembra, a principios y a finales de junio. Cuando el maíz alcanzó 8 hojas, 24 de junio de 1992 y 22 de junio de 1993 se dió una labor para aporcar las plantas y formar los surcos para el riego, eliminando las malas hier bas existentes en las interlíneas. Entonces, se eligieron parcelas de 3x6.8 m, de las cuales 6 fueron tratadas con herbicida y otras 6 nó. El herbicida fué Primextra (30% de metolacloro y 19% de atrazina), a dosis de 4 1/ha, siendo el metolacloro de acción edàfica para el control de gramíneas y algunas dico tiledóneas y la atrazina de acción edàfica y foliar para el control de granú neas y numerosas dicotiledóneas. A continuación se aplicó el insecticida Polytrin (Cipermetrina al 10%). Cada año, después del aporcado de las plantas y a los 2 8 días del tratamiento herbicida fueron aplicados 10 riegos de unos 45 1/m hasta principios de septiembre. El grano de maíz se cosechó con un 20-22% de humedad el 7 de noviembre de 1992 y 12 de diciembre de 1993, pasando al desecadero2hasta alcanzar el 14% de humedad. En este tiempo, en micro-parcelas de 1 m (1.50 x 0.68 m) y dentro de las parcelas de maíz se evaluó la población de malas hier bas. Tanto la parte aérea del maíz sin el grano, como el mismo grano, fueron desecados y analizados, determinando su contenido de N, P y K. Los resultados fueron sometidos al análisis de la varianza.
RESULTADOS Del análisis de la varianza se dedujo que el año tuvo efectos significativos sobre el peso seco aéreo, rendimiento de grano y absorción to tal de N y P por la planta de maíz. Como se muestra en la Tabla 2, tanto el peso aéreo como rendimiento de grano fueron mayores en 1992 que en 1993,sien do mayor en el primer año el número de granos por mazorca por tener temperaturas más apropiadas en el periodo de llenado de grano (Septiembre-Octubre), como se muestra en la Tabla 1. La absorción total de N fué mayor en 1992 y menor la de P.
194
Tabla 4. Efectos del herbicida según el año sobre el maíz.
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vO Os
Tabla 5. Valores medios de malas hierbas a la recolecciĂłn del maĂz. En parĂŠntesis se muestran los errores standard a P<0.05
En la Tabla 3 se muestra como el uso del herbicida aumentó el crecimiento y rendimiento de la planta de maiz, así como el índice de cosecha, contenido de N en grano y absorción total de N, P y K por la planta. En la Tabla 5 se muestran las especies de malas hierbas encontradas en las parcelas, así como su peso seco, observándose como en 1992 aparecieron especies como Amaranthus blitoides, Salsola kali y Shorgum halepense que no aparecieron en 1993, sin embargo en 1993 apareció Cyperus rotundus y no en el primer año, siendo el control de las malas hierbas en 1992 y 1993 del 100 y 90.5% respectivamente. Como se muestra en la Tabla 4 hubo sólo incremento significativo del peso seco aéreo de maíz debido al control de malas hierbas, en el año 1992, y además mayor incremento en la absorción total de N y menor de P.
DISCUSION Y CONCLUSIONES Tal como ha sido constatado anteriormente (HEGEWALD,1982), la presencia de abundante biomasa de malas hierbas en cultivo de maíz ha tenido efectos significativos sobre el crecimiento y rendimiento en grano del mismo. También se ha encontrado que éstas afectan al índice de cosecha, como fué hallado anteriormente (HEGEWALD, 1982) . Además, la aplicación de metolacloro y atrazina para el control de éstas en estado de 8 hojas del maíz fué muy eficiente, más aún en 1992 que en 1993, debido a las mejores condiciones hídricas del suelo en el tiempo de su aplicación en 1992, tal como se ha citado anteriormente (ZARAGOZA y 0CH0A, 1983), encontrándose este estado dentro del rango óptimo para el control (HALL et al., 1992) . El uso del herbicida produjo un incremento en el contenido de proteína en grano de maíz y favoreció la absorción total de N, P y K por la planta de maíz, debido a que evitó la competencia de las malas hierbas por nutrientes. Además, la atrazina ejerce una aportación extra de nitrógeno a través de la degradación de su grupo amino (SOMDA et al., 1990). 2 Ha sido obtenido que cada 100 g adicionales de materia seca por m de malas hierbas presentes, existieron unos descensos en los rendimientos de grano de 98.2 kg/ha y unas pérdidas en la absorción total de N, P y K por la planta de maíz de 14.6, 2.7 y 9.5 kg/ha.
Agradecimientos Los autores del presente trabajo desean aquí expresar su agradecimiento a D Angela Herce, D Felisa Molina, D. José Carlos Castaño y D. Pedro Jesús Hernaiz por su colaboración en la realización de este trabajo, así como a la Comunidad Autónoma de Madrid por la financiación del mismo (proyecto C 171/91).
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WEED CONTROL WITH METOLACHLOR AND ATRAZINE IN MAIZE. EFFECTS ON YIELD AND NUTRITION OF THE CROP
Summary: In an experiment carried out in grain maize in Arganda del Rey (Madrid), during 1992 and 1993 years, 4 1. per ha. of the Primextra herbicide (30% metolachlor and 19% atrazine), were applied on maize at 8-leaves stage. The controls obtained were 100 and 90.5% respectively, depending on soil moisture at the time of herbicide application. The control of the weeds pro duced an increase in the growth, grain yield, harvest index, grain protein content and N, P and K total uptake by the plant of maize. Each 100 g. of increase of dry biomass of weeds per m 2 produced a decrease of grain yield of 98.2 kg./ha., as well as 14.6, 2.7 and 9.5 kg./ha. of absorption losses of N, P and K respectively by the maize plant.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
SIMULACION DE LA PERSISTENCIA DE ISOPROTURON EN EL SUELO MEDIANTE MODELOS DETERMINISTICOS
Y. LECHON, C. SANCHEZ-BRUNETE Y J.L. TADEO C.I.T.-I.N.I.A. Area de Protección Vegetal Apdo. 8111 28080 Madrid
Resumen: Se estudia la persistencia en campo de isoproturon en dos parcelas experimentales de la provincia de Madrid. Se aplicó isoproturon a dosis de 2,5 kg/ha a primeros de marzo de 1994 y se realizó un seguimiento de los niveles residuales mediante muestreos periódicos hasta finales de mayo principios de junio. La vida media obtenida en ambos casos resultó ser de 27 días aproximadamente. Se aplicaron dos tipos de modelos de simulación, uno mecanicista (LEACHP) y otro funcional (LEACHA). Ambos modelos simularon con bastante precisión los contenidos de isoproturon en la capa superficial del suelo y no se observaron diferencias apreciables entre ellos.
Summary: Simulation of Isoproturon Persistence in Soil by Deterministic Models Field experiments were conducted at two locations of Madrid. Isoproturon was applied at a rate of 2.5 kg/ha. Samples were taken periodically from march to june of 1994 in order to assess the persistence of isoproturon residues in soil. Field half life obtained was 27 days. Two different simulation models were applied, a mechanistic (LEACHP) and a functional model (LEACHA). Both models predicted with reasonable accuracy isoproturon residues in soil from the surface layer and no differences were observed between them.
INTRODUCCION El isoproturon es un herbicida empleado en trigo (Triticum aestivum L.) y cebada (Hordeum vulgare L.) en los que controla mono y dicotiledóneas anuales mediante aplicaciones en pre o postemergencia temparana del cultivo. Las condiciones ambientales en que este herbicida es aplicado favorecen una lenta degradación del herbicida en el suelo y por tanto un incremento de sus posibilidades de lixiviación y contaminación de acuíferos subyacentes asi como de arrastre por escorrentía hacia cursos de agua supeficiales. Confirma esta hipótesis el hallazgo de residuos de isoproturon en aguas subterráneas y superficiales de varios paises europeos (UNITED NATIONS, 1992). El uso de modelos matemáticos de simulación para predecir el comportamiento de los herbicidas en el suelo permite reducir costosos seguimientos de los niveles residuales de estos productos en campo. Para ello es necesario que se haya establecido previamente la 199
validez de los modelos utilizados mediante su aplicación en diversos escenarios tanto de productos como de suelos y condiciones de manejo agrícola y medioambientales. Se han desarrollado una gran variedad de modelos matemáticos para la simulación de la degradación y del movimiento de los pesticidas en el suelo. Estos modelos pueden ser clasificados en modelos estocáticos y determinísticos (ADDISCOTT Y WAGENET, 1985) según estén diseñados o no para introducir la incertidumbre inherente a los procesos que están ocurriendo en el suelo. Asimismo, pueden ser clasificados en mecanicistas o de investigación y funcionales o de manejo, según introduzcan los mecanismos fundamentales de dichos procesos, o por el contrario representaciones simplificadas de los mismos. Los modelos mecanicistas requieren generalmente una mayor cantidad de datos y un conocimiento más exhaustivo del sistema suelo-herbicida que los modelos funcionales, y en general son capaces de estimar con mayor exactitud el movimiento del agua y los solutos en el suelo. Sin embargo están basados en parámetros sujetos a una mayor variabilidad espacial que los parámetros usados en los modelos funcionales por lo que pueden presentar mayores problemas que estos últimos a la hora de aplicarlos a situaciones de campo. De lo anterior se deduce la necesidad de comparar el funcionamiento de distintos tipos de modelos en diversas condiciones de campo para evaluar sus posibilidades de utilización para predecir con una precisión suficiente el comportamiento de los herbicidas en el suelo. El objetivo de este trabajo es la aplicación del modelo deterministico y mecanicista LEACHP: Leaching Estimation and Chemistry Model en su versión para pesticidas (HUTSON Y WAGENET, 1992) y su versión funcional LEACHA (HUTSON Y WAGENET, 1993) a la simulación de los contenidos residuales de isoproturon en las condiciones de aplicación de nuestro país en cultivos de cereales de invierno.
MATERIALES Y METODOS Los experimentos de campo se llevaron a cabo en dos parcelas experimentales de la provincia de Madrid, cuyos datos geográficos y características del suelo se presentan en la Tabla I. El herbicida usado para los tratamientos fue una formulación comercial de isoproturon (IP 50 FLO 500 g/1 de isoproturon, Rhone Poulenc) a la dosis de 2,5 kg/ha. Las parcelas se trataron con la formulación comercial del herbicida a primeros de marzo de 1994 usando una mochila de tratamientos y realizando dos o cuatro repeticiones. La parcela A había sido sembrada con trigo a principios de Diciembre de 1993 a la dosis de 150 kg/ha. En los días siguientes a la aplicación se muestrearon las parcelas tomando tres muestras al azar y en superficie (0-10 cm) por cada repetición para determinar los contenidos iniciales, y después periodicamente cada 15 días hasta finales de mayo principios de junio de 1994. Las muestras recogidas se introdujeron en bolsas de plástico y se congelaron hasta ser analizadas. El suelo se cribó a través de un tamiz de 2 mm y se tomó una submuestra de 20 g para analizar. El herbicida se extrajo con metanol (100 mi) dos veces durante media hora utilizando un agitador rotatorio. El extracto se filtró y el filtro se lavó con metanol (2x25 mi). El disolvente se evaporó a sequedad y el residuo se disolvió con hexano. Se analizó una alícuota mediante la inyección en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 5890 equipado con detector de nitrógeno fósforo e inyector automático. Se utilizó una columna capilar HP-1 (12m X 0,22 mm). El gas portador fue helio a lml/min. La temperatura del inyector y del detector fue de 270°C. La temperatura de la columna se mantuvo a 70°C durante 1 mn y se programó a 15°C/min hasta 230°C y se mantuvo 2 mn. Los modelos utilizados en las simulaciones han sido descritos en detalle por sus autores. Las diferencias entre ambos modelos estriba fundamentalmente en la simulación del movimiento del agua, que en el modelo mecanicista se realiza mediante la resolución numérica de la ecuación de Richards y en el modelo funcional esta basada en los conceptos 200
de capacidad de campo y de agua móvil e inmóvil. El resto de los procesos se simulan mediante las mismas subrutinas en ambos modelos.
Tabla L Características geográficas y del suelo de las parcelas experimentales, así como cantidad de agua caída en forma de precipitación (P) durante el periodo de simulación. Las propiedades del herbicida han sido obtenidas de un compendio (BRITISH CROP PROTECTION COUNCIL, 1994): solubilidad en agua 65 mg/1, presión de vapor 3,3 ¿iPa, Koc 150. Las constantes de degradación (velocidad de degradación y parámetros que la modifican en función de la temperatura y la humedad del suelo) utilizadas han sido las obtenidas por otros autores (MUDD et al., 1983) para un suelo de características similares: k— 0,0195 d 1 a 11°C, B = 0 , 8 Ea=41.8 kJ/mol. El valor del coeficiente de difusión en agua del isoproturon, la conductividad hidráulica a saturación y las curvas de retención de agua de los suelos se estimaron con los métodos descritos en un trabajo anterior (MARTÍNEZ et al., 1994), resultando un valor de 49,27 mm 2 /día para el coeficiente de difusión, valores de conductividad hidráulica a saturación de 656 y 958 mm/día para los suelos A y B respectivamente y los parámetros de las curvas de retención de agua a=-0.0806 y -0.148 kPa y b = 5.733 y 6.6 para los suelos considerados. La división entre agua móvil y agua inmóvil requerida para el modelo funcional se consideró a un potencial matricial de -200 kPa, y la capacidad de campo a -10 kPa.
RESULTADOS Y DISCUSION Los resultados de los experimentos de campo así como las simulaciones con ambos modelos se muestran en la figura 1. La desaparición del herbicida de la capa superficial del suelo se produce de forma muy similar en los dos suelos considerados resultando vidas inedias de alrededor de 27 días en ambos casos. Estos valores son bajos comparados con las vidas medias de campo de alrededor de 40 días obtenidas por otros autores (MUDD et al., 1983), siendo estas diferencias probablemente debidas las diferentes épocas y condiciones ambientales en las que se han realizado los experimentos. Ambos modelos simulan de forma bastante satisfactoria los contenidos residuales de isoproturon en la capa superficial del suelo, no existiendo entre ellos diferencias apreciables. Las condiciones climatológicas de los ensayos, con escasas precipitaciones y ausencia de otros aportes de agua pueden explicar esta ausencia de diferencias entre los dos modelos. En ambos suelos se observa una tendencia a estimar por debajo los contenidos en isoproturon del suelo durante los primeros muestreos, y sobreestimar estos en los últimos. Esta falta de precisión en la simulación es muy probablemente debida a la falta de adecuación a nuestras condiciones de algunos de los parámetros introducidos en el modelo, en particular las constantes de degradación, las constantes de adsorción y las características hidrológicas de los suelos. La obtención de valores más adecuados de estos parámetros podría con seguridad mejorar el resultado de las simulaciones. Sin embargo, la precisión obtenida en las simulaciones realizadas puede resultar suficiente para evaluar el comportamiento del isoproturon en campo en cuanto a persistencia de sus residuos. 201
Figura 1. Contenido de isoproturon en la capa superficial del suelo de las parcelas A y B. La linea continua representa los contenidos reales, la línea discontinua la simulación del modelo LEACHP y la línea punteada la simulación del modelo LEACHA. Las barras verticales representan la deviación típica
CONCLUSIONES De los resultados obtenidos se concluye que ambos modelos pueden simular con una precisión suficiente para determinados propósitos los contenidos residuales de isoproturon en el suelo en las condiciones de cultivo de nuestro país, partiendo únicamente de datos de fácil obtención y que sirven para estimar el resto de los parámetros necesarios.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
APLICACION DE COBERTURAS DE CORTEZA DE PINO PARA CONTROLAR MALAS HIERBAS Y REBROTES EN PLANTACIONES DE FRAMBUESO: INFLUENCIA DEL ESPESOR Y EFECTOS SOBRE EL SUELO
R. ROMERO, J . L . FERNANDEZ y A . RIGUEIRO Departamento de Enxeñeria Agroforestal e Producción Vexetal da Escola P o l i t é c n i c a S u p e r i o r d e Lugo ( U n i v e r s i d a d e d e S a n t i a g o de C o m p o s t e l a ) . Campus U n i v e r s i t a r i o s / n , 2 7 0 0 2 - L U G O
R e s u m e n : Con e l f i n d e o p t i m i z a r l a a p l i c a c i ó n d e l a c o r t e z a d e pino como 'mulching' para el control de m a l a s hierbas y r e b r o t e s d e f r a m b u e s o (Rubus idaeus L . ) en p l a n t a c i o n e s de f r a m b u e s o s e han e n s a y a d o d o s e s p e s o r e s ( 1 5 y 25 c m ) . El e s p e s o r d e 2 5 cm. s e ha m o s t r a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e más e f i c a z en d i c h o c o n t r o l , l o que j u s t i f i c a una a p o r t a c i ó n mayor de corteza. Asimismo, se analiza el p o s i b l e e f e c t o de l o s ácidos f e n o l i c o s e x u d a d o s por la c o r t e z a s o b r e la r e t e n c i ó n de f o r m a s t ó x i c a s d e l Al y e l Fe e n s u e l o s á c i d o s , l o q u e r e p r e s e n t a u n a ventaja adicional de la utilización de mulching de este m a t e r i a l en p l a n t a c i o n e s de n u e s t r a r e g i ó n , donde predominan los suelos ácidos, c o n una a l t a concentración de aluminio a s i m i l a b l e de c a r á c t e r t ó x i c o .
INTRODUCCION El c u l t i v o d e l f r a m b u e s o e n G a l i c i a a d q u i e r e u n a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a cada vez mayor (COQUE et al., 1994). El interés por obtener mayores p r o d u c c i o n e s c o n un m e n o r c o s t e d e g e s t i ó n d e l c u l t i v o e s p r i o r i t a r i o . El c o n t r o l de l a s malas h i e r b a s se e n c u e n t r a e n t r e l o s p r i n c i p a l e s problemas a a b o r d a r e n e s t e t i p o d e c u l t i v o s , p u e s t o q u e l a p r o d u c c i ó n s e v e mermada d e f o r m a i m p o r t a n t e a c a u s a d e l a c o m p e t e n c i a (FERNANDEZ et a l . , 1994b). A d e m á s , e l f r a m b u e s o , como p l a n t a e s t o l o n í f e r a , desarrolla brotes a partir de e s t o l o n e s y/o raíces entre las líneas de p l a n t a c i ó n , lo que disminuye e l rendimiento del c u l t i v o , debido a la competencia e n t r e la parte v e g e t a t i v a y la r e p r o d u c t i v a . Por e l l o , a l a b o r d a r e l problema d e l c o n t r o l de m a l a s h i e r b a s s e debe poner e s p e c i a l é n f a s i s en e l c o n t r o l de d i c h o s r e b r o t e s , u t i l i z a n d o m é t o d o s e f i c a c e s q u e a l m i s m o t i e m p o no r e s u l t e n a g r e s i v o s p a r a e l r e s t o d e l a p l a n t a y p a r a e l m e d i o a m b i e n t e . Con e s t e o b j e t i v o , d u r a n t e l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s s e ha r e a l i z a d o e l e s t u d i o d e l a f l o r a a d v e n t i c i a a s o c i a d a a l c u l t i v o d e l f r a m b u e s o y s e h a n e n s a y a d o m é t o d o s d e c o n t r o l . En t r a b a j o s a n t e r i o r e s s e ha a n a l i z a d o la e f i c a c i a de d i f e r e n t e s f i t o c i d a s , s i e n d o e l g l u f o s i n a t o , a p l i c a d o a d o s i s d e 3 1 • ha"1 ( d e p r o d u c t o c o m e r c i a l i z a d o como F i n a l e ) , e l q u e ha
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aportado los mejores resultados. Asimismo, se ensayaron materiales de c o b e r t u r a ( c o r t e z a de p i n o y p a j a de t r i g o ) con e l f i n de d e s a r r o l l a r o t r o s métodos de control que, eventualmente, pudieran conducir a resultados s e m e j a n t e s a l o s o b t e n i d o s c o n f i t o c i d a s (FERNANDEZ et a l . , 1994a). Como c o n t i n u a c i ó n a e s t o s t r a b a j o s , u n a v e z c o m p r o b a d o q u e l a a p l i c a c i ó n d e c o b e r t u r a s d e c o r t e z a d e p i n o e s un m é t o d o d e c o n t r o l e f e c t i v o d e l a s m a l a s h i e r b a s en p l a n t a c i o n e s de f r a m b u e s o en G a l i c i a , e q u i p a r a b l e a l c o n s e g u i d o con fitocidas, y que su e f e c t o s e p r o l o n g a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , se estudia a c t u a l m e n t e e l e s p e s o r ó p t i m o de d i c h a c o b e r t u r a y s e a n a l i z a n posibles e f e c t o s b e n e f i c i o s o s de l a c o r t e z a de p i n o s o b r e e l s u e l o .
MATERIAL Y METODOS Las e x p e r i e n c i a s d e s c r i t a s en e s t e t r a b a j o s e han r e a l i z a d o en Lugo, en u n a f i n c a d e 16 ha d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l c u l t i v o d e l f r a m b u e s o . La a l t i t u d d e l a z o n a s e s i t ú a e n t o r n o a l o s 5 0 0 m, c o n u n a p e n d i e n t e d e l 5% y e x p o s i c i ó n a l NW. La p l u v i o m e t r i a a n u a l e s d e 1 3 0 5 mm. Los s u e l o s c a r a c t e r í s t i c o s son L e p t o s o l e s y C a m b i s o l e s ú m b r i c o s , que presentan texturas ligeras, estructura granulosa, fuerte porosidad, contenido e l e v a d o e n m a t e r i a o r g á n i c a y pH á c i d o (RIGUEIRO et a l . , 1991). Los e n s a y o s r e a l i z a d o s s e han d i s t r i b u i d o a l o l a r g o d e d o s calles d e f i n i d a s e n t r e l í n e a s de p l a n t a c i ó n , s e p a r a d a s p o r una c a l l e i n t e r m e d i a . Se h a n e s t a b l e c i d o 12 p a r c e l a s d e 8 x 1 , 5 m, c o n una s e p a r a c i ó n d e 1 m e n t r e parcelas adyacentes.
Tratamientos: c o n e l f i n d e c o m p a r a r l a e f i c a c i a d e d i s t i n t o s e s p e s o r e s d e c o b e r t u r a s d e c o r t e z a d e p i n o [Pinus pinaster A i t . ) s o b r e e l c o n t r o l de l a s m a l a s h i e r b a s y l o s r e b r o t e s d e f r a m b u e s o s e han e n s a y a d o d o s t r a t a m i e n t o s : c o b e r t u r a s d e 15 y 2 5 cm d e e s p e s o r . Cada t r a t a m i e n t o s e h a r e p e t i d o 4 v e c e s , u t i l i z á n d o s e como t e s t i g o s l a s c u a t r o p a r c e l a s s o b r e l a s q u e n o s e r e a l i z ó n i n g ú n t r a t a m i e n t o . La d i s t r i b u c i ó n d e l o s e n s a y o s e n l a s p a r c e l a s se r e a l i z ó a l a z a r . P r e v i a m e n t e a l a i n s t a l a c i ó n d e l a s c o b e r t u r a s s e r e a l i z ó una l a b o r d e f r e s a d o e n t o d a s l a s p a r c e l a s , a m e d i a d o s d e l m e s d e f e b r e r o . La c o b e r t u r a se a p l i c ó sin compactar. Métodos : paseos
El i n v e n t a r i o f l o r i s t i c o s e r e g u l a r e s (MAILLET, 1 9 8 1 ) .
ha
realizado
siguiendo
el
método
de
los
Toma d e d a t o s : a p a r t e d e l i n v e n t a r i o f l o r i s t i c o , r e a l i z a d o e n t o d a l a parcela, se realizaron controles a los 4 y 8 meses de iniciados los t r a t a m i e n t o s , s o b r e una s u p e r f i c i e de 0 , 5 x 0 , 5 m en c a d a p a r c e l a , mediante e l método de l a n z a m i e n t o s a l a z a r . Se i d e n t i f i c a r o n l a s e s p e c i e s p r e s e n t e s y s e e s t i m ó e l número de i n d i v i d u o s , l a t a s a de c o b e r t u r a y l a b i o m a s a ( p e s o f r e s c o y p e s o s e c o ) . El t r a t a m i e n t o d e l o s d a t o s s e h i z o m e d i a n t e a n á l i s i s no p a r a m é t r i c o , s i g u i e n d o e l t e s t de K r u s k a l - W a l l i s . A n á l i s i s de s u e l o : s e tomaron m u e s t r a s de 1 p a r c e l a t e s t i g o y de 2 p a r c e l a s a l a s que s e h a b í a a p l i c a d o 2 a ñ o s a n t e s una c o b e r t u r a de c o r t e z a de pino, de 15 cm d e espesor. Sobre estas muestras, una vez secas y h o m o g e n e i z a d a s , s e l l e v a r o n a c a b o l a s s i g u i e n t e s d e t e r m i n a c i o n e s : %C, %N, %S, m e d i a n t e un a u t o a n a l i z a d o r CNS; pH e n H 2 0 y e n C1K; pH e n NaF ( m é t o d o d e FIELDES y PERR0T, 1 9 6 8 ) ; d e t e r m i n a c i ó n d e l o s c a t i o n e s d e c a m b i o a pH d e l s u e l o , e n C1NH 4 , m e d i a n t e e s p e c t r o f o t o m e t r í a d e e m i s i ó n o a b s o r c i ó n .
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RESULTADOS A c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a n ( T a b l a 1) l o s d a t o s o b t e n i d o s r e a l i z a d o a l o s c u a t r o meses de i n i c i a d o s l o s e n s a y o s .
en e l
control
T a b l a 1. E f e c t o de la a p l i c a c i ó n de c o b e r t u r a s o b r e la f l o r a a d v e n t i c i a a l o s 4 m e s e s d e l t r a t a m i e n t o . P: n 2 de i n d i v i d u o s ; Cob: % de c o b e r t u r a ; P . S . : p e s o s e c o . Se i n d i c a n l o s v a l o r e s m e d i o s de c u a t r o p a r c e l a s por cada e n s a y o .
Con e l f i n d e a p r e c i a r s i e x i s t e n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e l o s d i s t i n t o s t r a t a m i e n t o s en c u a n t o a su e f e c t o de c o n t r o l s o b r e l o s r e b r o t e s de Rubus idaeus L . , s e r e a l i z ó e l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o d e l a a b u n d a n c i a ( n ú m e r o de p i e s p r e s e n t e s en l a s p a r c e l a s de e s t u d i o ) u t i l i z a n d o e l t e s t de K r u s k a l W a l l i s , o b t e n i é n d o s e l o s r e s u l t a d o s que s e e x p r e s a n en l a T a b l a 2 .
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En l a T a b l a 3 s e e x p r e s a n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a p a r t i r d e los a n á l i s i s de s u e l o s r e a l i z a d o s s o b r e p a r c e l a s t e s t i g o y p a r c e l a s a l a s que s e h a b i a a p l i c a d o c o b e r t u r a de c o r t e z a de p i n o dos años a n t e s .
Tabla 3. Resultados del y en p a r c e l a s t e s t i g o .
análisis
de s u e l o s
en p a r c e l a s
tratadas
con
cobertura
DISCUSION Y CONCLUSIONES a)
Control
de malas
hierbas:
La T a b l a 1 m u e s t r a q u e e x i s t e u n a c l a r a d i f e r e n c i a e n t r e l o s d i s t i n t o s t r a t a m i e n t o s en c u a n t o a l número de e s p e c i e s p r e s e n t e s , observándose una d i s m i n u c i ó n c r e c i e n t e de t o d o s l o s p a r á m e t r o s a n a l i z a d o s (número de p l a n t a s , c o b e r t u r a , b i o m a s a ) a m e d i d a q u e s e a p l i c a un m a y o r e s p e s o r d e c o r t e z a . A s i , e n l a s p a r c e l a s c o n u n a c o b e r t u r a d e 2 5 cm l a ú n i c a e s p e c i e i n v e n t a r i a d a e s Rubus idaeus L . , m i e n t r a s q u e e n l a s p a r c e l a s t e s t i g o s e i d e n t i f i c a n h a s t a 16 t a x o n e s d i f e r e n t e s , e n t r e l o s c u a l e s Sonchus asper ( L . ) H i l l , l t u l p i a myuros ( L . ) G m e l i n , Hypochoeris radicata L. y Crepis capillaris ( L . ) W a l l r . s o n muy a b u n d a n t e s , con a l t a s t a s a s de c o b e r t u r a y b i o m a s a . Podemos a f i r m a r , por lo t a n t o , que la u t i l i z a c i ó n de e s t e t i p o c o b e r t u r a s t i e n e un e f e c t o p o s i t i v o s o b r e e l c o n t r o l d e m a l a s h i e r b a s , menos c u a n d o s e t r a t a de p l a n t a s no e s t o l o n i f e r a s . U n i c a m e n t e l o s r e b r o t e s
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de al de
f r a m b u e s o f u e r o n c a p a c e s de a t r a v e s a r durante l o s primeros ocho meses.
un e s p e s o r
de
2 5 cm d e c o r t e z a
de
pino
b) C o n t r o l de r e b r o t e s de f r a m b u e s o : S i b i e n e s c i e r t o que l a c o r t e z a d e p i n o no c o n t r o l a t o t a l m e n t e las p l a n t a s e s t o l o n í f e r a s (MATINGUER, 1 9 8 6 ) , e n n u e s t r o s e n s a y o s s e o b s e r v a q u e un e s p e s o r d e 2 5 cm d i s m i n u y e o s t e n s i b l e m e n t e e l número de r e b r o t e s que e m e r g e n . Según s e ve en l a T a b l a 2 , e l a n á l i s i s de l o s d a t o s nos m u e s t r a que e x i s t e n d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s en c u a n t o a l número de p i e s s i comparamos l a s p a r c e l a s t e s t i g o c o n l a s q u e h a n s i d o t r a t a d a s c o n l a c o b e r t u r a d e 2 5 cm d e e s p e s o r . S i c o m p a r a m o s l a s p a r c e l a s t e s t i g o c o n l a s d e 15 cm d e c o b e r t u r a , e s t e e f e c t o d e c o n t r o l no p u e d e s e r c o n s t a t a d o . R e s u l t a p o r t a n t o e v i d e n t e q u e e l e s p e s o r d e l a c a p a d e c o r t e z a c o n s t i t u y e un f a c t o r e s e n c i a l e n e l c o n t r o l d e l a s m a l a s h i e r b a s , l o q u e d e n o t a un p a p e l p r e p o n d e r a n t e c o m o b a r r e r a f i s i c a que d i f i c u l t a l a e m e r g e n c i a de l a s p l a n t a s . Es i m p o r t a n t e h a c e r n o t a r p a r c e l a s d e c o b e r t u r a s d e 2 5 cm a p a r e c e n e n l a s p a r c e l a s d e 15 comparable a l de l o s r e b r o t e s c o m p i t e n con e l r e s t o de m a l a s
que l o s r e b r o t e s de f r a m b u e s o p r e s e n t e s en l a s son s e n s i b l e m e n t e menos v i g o r o s o s que l o s que cm d e e s p e s o r , l o s c u a l e s p r e s e n t a n un v i g o r que a p a r e c e n en l a s p a r c e l a s t e s t i g o , que h i e r b a s p r e s e n t e s en d i c h a s p a r c e l a s .
En e l i n v e n t a r i o r e a l i z a d o a l o s o c h o m e s e s ( d a t o s n o m o s t r a d o s ) se obtienen resultados semejantes, especialmente l o s que s e r e f i e r e n a los r e b r o t e s de f r a m b u e s o , d á n d o s e una d i s m i n u c i ó n g e n e r a l d e l número de e s p e c i e s de m a l a s h i e r b a s , d e b i d o a la p r o p i a f e n o l o g i a de d i c h a s e s p e c i e s . c) Efectos sobre el suelo: En l o c o n c e r n i e n t e a l o s e f e c t o s d e l a d e g r a d a c i ó n d e l a c o r t e z a d e pino, y de l a s c o n i f e r a s en g e n e r a l , sobre e l medio e d à f i c o , numerosos e s t u d i o s c o n s t a t a n t a n t o e f e c t o s b e n e f i c i o s o s como p e r j u d i c i a l e s . E n t r e l o s e f e c t o s b e n e f i c i o s o s c a b e d e s t a c a r e l aumento de l a c a p a c i d a d de r e t e n c i ó n de a g u a y l a m e j o r a d e l a e s t r u c t u r a d e l s u e l o (MATINGUER, 1 9 8 6 ; NIGGLI y POTTER, 1985; SCHUMACHER et al., 1988). Otros autores indican que entre los p r i n c i p a l e s e f e c t o s n e g a t i v o s s e e n c o n t r a r í a n l a a l t a r e l a c i ó n C/N, l o que i n d u c i r í a a d e f i c i e n c i a s e n N, p r i m e r o e n e l s u e l o y más t a r d e e n l a p l a n t a , y l a p r e s e n c i a d e s u s t a n c i a s t ó x i c a s p a r a l a s p l a n t a s , como e l m a n g a n e s o y l o s c o m p u e s t o s f e n o l i c o s (BUNT, 1 9 8 8 ) . L o s á c i d o s f e n o l i c o s , s o l u b l e s e n l i p i d o s , a l t e r a n la p e r m e a b i l i d a d de l a s membranas, a f e c t a n d o por c o n s i g u i e n t e a l o s m e c a n i s m o s de n u t r i c i ó n m i n e r a l e i n t e r f i r i e n d o en l o s p r o c e s o s m e t a b ó l i c o s d e l a s p l a n t a s (KUITERS, 1 9 9 0 ) . De l o s a n á l i s i s d e s u e l o r e a l i z a d o s e n n u e s t r o e s t u d i o , c u y o s r e s u l t a d o s s e m u e s t r a n en l a T a b l a 3 , s e d e d u c e una m o d i f i c a c i ó n d e l m e d i o e d à f i c o d e b i d a p r o b a b l e m e n t e a l a l i b e r a c i ó n d e e x u d a d o s ( q u e t i e n e l u g a r mucho a n t e s que l a a s i m i l a c i ó n de l a m a t e r i a o r g á n i c a de l a c o r t e z a en e l s u e l o ) de l a c o r t e z a utilizada como c o b e r t u r a , que s e m a n i f i e s t a inicialmente p o r una ligera a c i d i f i c a c i ó n d e l s u e l o , en c o n s o n a n c i a con l o d e s c r i t o en l a b i b l i o g r a f í a s o b r e e l p o d e r a c i d i f i c a n t e d e e s t e t i p o d e m a t e r i a l (MATINGUER, 1 9 8 6 ) . El f r a m b u e s o , a l s e r p l a n t a a c i d ó f i l a , no s e v e a f e c t a d o n e g a t i v a m e n t e p o r e s t e efecto. El t e s t d e NaF s e u t i l i z a como u n a m e d i d a i n d i r e c t a d e l a p r e s e n c i a d e f o r m a s d e b a j o g r a d o d e o r d e n d e h i e r r o y a l u m i n i o e n e l s u e l o . En l í n e a s g e n e r a l e s , v a l o r e s más a l t o s d e pH e n NaF s e c o r r e s p o n d e n c o n s u e l o s c o n m a y o r c a n t i d a d de m i n e r a l e s a m o r f o s a l t a m e n t e r e a c t i v o s (GARCIA-RODEJA et al., 1 9 8 7 ) . En n u e s t r o s e n s a y o s , l o s v a l o r e s d e pH e n NaF s o n m a y o r e s e n las p a r c e l a s no t r a t a d a s ( s e d e b e t e n e r en c u e n t a q u e e s t o s v a l o r e s s e e x p r e s a n
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a e s c a l a l o g a r í t m i c a ) . E s t o puede e x p l i c a r s e s i s e t i e n e en c u e n t a que l o s á c i d o s f e n o l i c o s l i b e r a d o s p o r l a c o r t e z a t i e n d e n a r e a c c i o n a r c o n e l Al y e l F e d e b a j o g r a d o d e o r d e n , p r e c i p i t á n d o l o s (KUITERS, 1 9 9 0 ) . En c o n s e c u e n c i a , la c a n t i d a d de e s t a s f o r m a s m i n e r a l e s en e l s u e l o s e r e d u c e , l o que s e t r a d u c e e n v a l o r e s d e pH e n NaF más b a j o s . E s t a a c c i ó n p u e d e i n t e r p r e t a r s e c o m o un e f e c t o b e n e f i c i o s o e n s u e l o s ácidos, ya que la p r e s e n c i a de f e n o l e s reduciría algunas f o r m a s d e Al p o t e n c i a l m e n t e t ó x i c a s e x i s t e n t e s e n l a s o l u c i ó n d e l s u e l o . El A l , a s u v e z , a l p r e c i p i t a r l o s f e n o l e s , r e d u c i r í a su e f e c t o p e r j u d i c i a l . Ello induce a p e n s a r q u e , en s u e l o s á c i d o s , e l e f e c t o p r i m o r d i a l de l a u t i l i z a c i ó n de la c o r t e z a de p i n o para e l c o n t r o l de m a l a s h i e r b a s e s d e b i d o a su c o n d i c i ó n de b a r r e r a f í s i c a que d i f i c u l t a su e m e r g e n c i a , a u n q u e no s e p u e d e n descartar posibles efectos alelopáticos de los lixiviados de las cortezas no d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n l a n e u t r a l i z a c i ó n d e l a l u m i n i o (LOPEZ MOSQUERA et a l . , 1 9 9 3 ) . E s t a t e s i s s e v e a p o y a d a p o r l o s d a t o s q u e h e m o s o b t e n i d o e n n u e s t r o s e n s a y o s s o b r e i n f l u e n c i a d e l e s p e s o r de la c o b e r t u r a . A l g u n o s a u t o r e s e n c u e n t r a n q u e l a u t i l i z a c i ó n d e c o r t e z a como c o b e r t u r a provoca deficiencias en nutrientes minerales. MATINGUER (1986) detecta d e f i c i e n c i a s e n N y K e n m a n z a n o s t r a t a d o s c o n c o r t e z a d e c o n i f e r a s . HOGUE y NILSEN ( 1 9 8 7 ) y KRUGER y KUCK ( 1 9 9 0 ) n o o b s e r v a n , s i n e m b a r g o , n i n g ú n e f e c t o n e g a t i v o . En c o n s o n a n c i a c o n e s t o s ú l t i m o s a u t o r e s , e n n u e s t r o s r e s u l t a d o s s e o b s e r v a que no e x i s t e n d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s e n t r e l a s p a r c e l a s t r a t a d a s y l a s t e s t i g o a n i v e l d e l c o n t e n i d o e n N y d e l a r e l a c i ó n C/N ( T a b l a 3 ) . La n o v a r i a c i ó n d e l o s %C e n l a s p a r c e l a s t r a t a d a s c o n r e s p e c t o a l t e s t i g o (Tabla 3 ) s e d e b e p r o b a b l e m e n t e a q u e no s e h a p r o d u c i d o t o d a v í a l a asimilación c o m p l e t a d e l a m a t e r i a o r g á n i c a de l a c o r t e z a en e l s u e l o en e l momento de l o s análisis.
REFERENCIAS
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210
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Summary: Application of pine bark mulching to weed and r a s p b e r r y s u c k e r c o n t r o l in r a s p b e r r y p l a n t a t i o n s : i n f l u e n c e of t h i c k n e s s and i t s e f f e c t s on s o i l . With t h e aim o f o p t i m i z i n g t h e a p p l i c a t i o n o f p i n e bark a s m u l c h i n g m a t e r i a l f o r weed and raspberry suckers control in raspberry (Rubus idaeus L.) plantations, two m u l c h i n g t r e a t m e n t s of d i f f e r e n t thickness h a v e b e e n t e s t e d ( 1 5 and 25 c m ) . The 25 c m - t h i c k m u l c h i n g h a s p r o v e d t o be s i g n i f i c a n t l y more e f f e c t i v e f o r weed control, which j u s t i f i e s a t h i c k e r mulching supply. Furthermore the p o s s i b l e e f f e c t of p h e n o l i c a c i d s (exuded f r o m t h e p i n e b a r k ) o n r e t e n t i o n o f t o x i c f o r m s o f Al a n d Fe i n acid s o i l s is studied. T h i s e f f e c t may i m p l y a n additional advantage of mulching in our r e g i o n , where a c i d s o i l s are predominant with a high c o n c e n t r a t i o n of a s s i m i l a b l e aluminium of a t o x i c nature.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
NIVELES DE PENDI METALINA Y TIAZOPIR EN PIÑUS PINEA ESTUDIOS PRELIMINARES
L.
PEREZ R.A. 1 , TADEO J.L.2, MONTERO G.1, GARCÍA-BAUDÍN J.M. 2 Area de Selvicultura y Mejora Forestal. CIFOR-INIA 2 . Area de Protección Vegetal. CIT-INIA
Resumen: Se han determinado mediante cromatografía gaseosa los niveles de herbicida de Pendimetalina y Tiazopir, en la raíz y parte aérea de jóvenes plántulas de Pinus pinea L Los resultados obtenidos permiten deducir que la tolerancia del Pinus pinea a estos herbicidas puede ser debida a la acumulación de ellos en la raíz y los cotiledones de la planta, aunque la falta de destoxificación de la Pendimetalina en estas zonas de la planta, hace necesario efectuar ensayos más largos en el tiempo para estudiar la evolución del herbicida acumulado.
Summary: Pendimethalin and Thiazopyr levels in Pinus pinea L. Preliminary studies. Herbicide levels of Pendimethalin and Thiazopyr in roots and aerial parts of Pinus pinea L. seedlings have been determined by gas chromatography. The obtained results indicate that the tolerance of Pinus pinea to these herbicides may be due to the their accumulation in roots and cotyledons, altrough the lack of Pendimethalin detoxification in those organs makes necessary to carry out longer experiments to study the time course of accumulated herbicide.
INTRODUCCIÓN Las malas hierbas pueden ser un factor limitante en la forestación de tierras agrícolas, por lo que se hace necesario su control, especialmente cuando se emplean especies forestales de crecimiento lento, como es el caso de las diversas especies de Pino. En Pinus sylvestris L., FROCHOT y TRICHET (1988) han mostrado el efecto desfavorable de las malas hierbas en el crecimiento de esta conifera en los primeros años de su desarrollo, llegando a una reducción de la altura de un 20% y del diámetro del 40%, al sexto año de su implantación, en pinos no escardados, respecto a los escardados.
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Estudios preliminares, realizados por nosotros, utilizando herbicidas susceptibles de poder emplearse en pinos, Pendimetalina (VANNER, 1992) y Tiazopir (VALERA et al., 1992), han mostrado la tolerancia a estos dos herbicidas, de Pinus pinea L., especie típicamente mediterránea y de gran importancia en nuestro país (CEBALLOS, 1966). El objetivo de nuestro trabajo es la determinación de los niveles de estos dos herbicidas en plántulas de Pinus pinea L., para profundizar en el conocimiento de las causas de la tolerancia de esta especie a ambos herbicidas.
MATERIAL Y METODOS Plántulas de Pinus pinea L., con los cotiledones formados y empezando el crecimiento de las hojas verdaderas, se colocaron en tubos de 24,5 cm. de altura y 2,3 cm. de diámetro, con solución nutritiva (HEWITT, 1963) durante seis días, bajo condiciones controladas de temperatura (24±1°C, luz y 16±1°C, oscuridad), iluminación de 100 ¡xEm'V 1 , y fotoperiodo de 16 h. luz y 8 h. oscuridad. Transcurrido dicho período, se realizaron tratamientos durante 24 h., con Pendimetalina a dosis de 6 y 10 ppm. y Tiazopir a dosis de 10 y 15 ppm., utilizándose 10 plantas por tratamiento. Inmediatamente después de retirar el herbicida (T=0), la mitad de las plantas se cortaron, pesándose separadamente las raíces, cotiledones y hojas verdaderas, congelándose a -18°C. Igualmente se procedió con las restantes plantas siete días (T=7) después de retirar el tratamiento. La extracción del herbicida de las distintas partes del pino se realizó durante 1 min. utilizando un homogeneizador Polytron, con metanol como disolvente, se centrifugó y decantó y se repitió el proceso de extracción con el precipitado resultante. Se mezclaron los extractos, se evaporó el disolvente y el residuo se redisolvió en acetato de etilo:hexano (1:1) para su purificación mediante cromatografía de columna de Florisil desactivado al 2% (4g), utilizando como eluyente 60 mi de mezcla de acetato de ctilo:hexano 1:3. El disolvente orgánico se evaporó y el residuo se disolvió en acetato de etilo (1-10 mi). Se inyectó una alícuota de 2 |xl de la disolución de acetato de etilo en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard, modelo 5890 serie II, equipado con un detector nitrógeno-fósforo (NPD). Las condiciones cromatográficas fueron las siguientes: temperatura del inyector y del detector de 270 °C y 300 °C respectivamente, columna capilar de sílice H P - 1 (12,5 m, diámetro interno 0,20 mm y 0,33 ¡xm de espesor de película), la temperatura inicial de la columna fue de 80 °C durante 1 min, incrementándose hasta 180 °C a 20 °C/min, manteniéndola durante 0,5 min, y un gradiente de 10 0 C/min hasta alcanzar los 250 °C, permaneciendo a esta temperatura durante 1 min. El gas portador utilizado fue helio, con un flujo de 1 ml/min. Se estudió la recuperación de los herbicidas adicionando cantidades conocidas de los mismos a las muestras control y siguiendo el método anteriormente expuesto. Las recuperaciones obtenidas para ambos herbicidas fueron superiores al 85%.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN La tabla 1 muestra los niveles del herbicida Tiazopir en las diferentes partes de las plantas analizadas, determinados inmediatamente después del tratamiento (T=0), así como a los siete días después de éste (T=7)
Tabla 1 . - Niveles de Tiazopir, medidos en ng/planta y ng/gpf, en Pinus pinea L.
Los valores son medias de cinco repeticiones.
En estos resultados se observa que en las dosis ensayadas (10 y 15 ppm), la gran parte del herbicida absorbido por la planta, alrededor del 94%, se encuentra en la raíz, siendo menor del 2%, el observado en las hojas verdaderas, en cualquiera de las dosis empleadas. El nivel del herbicida en la planta disminuye a lo largo del tiempo, siendo al cabo de los siete días que dura el ensayo entre el 36 y el 38% del contenido inicial, según las dosis empleadas. En las hojas verdaderas la cantidad total de herbicida no disminuye con el tiempo, pero debido al crecimiento producido, la concentración del herbicida expresado en pg por gramo de peso fresco (gpf) disminuye alrededor del 34%, respecto al observado en el tiempo inicial. Estos resultados parecen indicarnos, que la tolerancia del Pinus pinea al Tiazopir, está en función de la acumulación del herbicida en la raíz y los cotiledones, con una posterior destoxificación del herbicida en estas partes de la planta, que hace que incida mínimamente en las hojas verdaderas de ésta. Análogamente observamos los resultados debidos a la Pendimetalina en la Tabla 2, en donde al igual que en el caso del Tiazopir, encontramos entre el 93 y el 95% del herbicida en la raíz, y solamente entre 1,2 y 1,4% en las hojas verdaderas, inmediatamente después de retirar el herbicida.
215
Tabla
2 - Niveles de Pendimetalina, medidos en ng/planta y (¿g/gpf, en Pinus pinea
L.
Los valores son medias de cinco repeticiones.
En el caso de la Pendimetalina, al contrario que en el del Tiazopir, el herbicida prácticamente no se destoxifica al cabo de los 7 días, encontrándose un 82% y un 95% del observado en el tiempo inicial, según la dosis ensayada. En las hojas verdaderas el nivel total del herbicida no disminuye con el tiempo, aunque análogamente a lo ocurrido con el Tiazopir, la concentración del herbicida (¡xg/g peso fresco) disminuye alrededor del 40%, respecto a lo observado en el tiempo inicial. Estos resultados parecen indicarnos, que la tolerancia del Pinus pinea a la Pendimetalina, está en función, como lo observado para el Tiazopir, de la acumulación del herbicida en la raíz y cotiledones, aunque al contrario de lo ocurrido en este último herbicida, no se produce una destoxificación posterior del herbicida, aunque no se observa traslocación de este a las hojas verdaderas de la planta. Por lo expuesto parece ser que la tolerancia del Pinus pinea a estos herbicidas, es debida a una acumulación de ellos en la raíz y cotiledones de las plantas, aunque a la vista de la falta de destoxificación del herbicida Pendimetalina, se hace necesario efectuar ensayos de mayor duración para comprobar la evolución del herbicida acumulado en dichos órganos.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE HERBICIDAS EN ARROZ, PARA EL CONTROL DE ECHINOCLOÁ spp
IVP A.TEEBAS, J.M. BOZAL, R. BIURRUN, M. ESPARZA Protección de Cultivos del Instituto Técnico de Gestión Agrícola. Crta. El Sadar s/n, edificio El Sario, 31006. Pamplona.
Resumen. Se exponen los resultados obtenidos de un ensayo realizado con varios herbicidas para el control de Echinocloa spp en arroz. El comportamiento de estos productos ha diferido según el manejo de agua realizado, en aquellas que actúan por raíz y necesitan agua estancada, como molinato, molinato + tiobencarb y molinaio + bensulfurón, los niveles de agua deben ser altos para obtener los mejores controles. Molinato + mefenacet da buenos resultados también con niveles bajos. Sobre la misma parcela, aparecieron dos tipos de Echinocloa, E. crus-galli y E. hispidula, dominando la primera en el caso de no dar renovación de agua después de sembrar y manteniendo los niveles bajos e incluso secos en algunos momentos. Por el contrario la dominante fue E. hispidula en el bloque que hubo renovación de agua a los 3 días y los niveles de ésta siempre se mantuvieron altos. En poblaciones altas de Echinocloa ( en el ensayo más de 700 plantas por m 2 ) las producciones obtenidas en parcelas tratadas pueden ser normales, mientras que en las no tratadas la hierba anula completamente la producción. Palabras clave: Arroz, herbicidas, E. crus-galli, E. hispidula.
INTRODUCCIÓN Desde 1.987 que se comenzó a cultivar arroz en Navarra con una superficie de 150 ha hasta el asentamiento actual con 1.500 has (LAFARGA et al 1.993) han ido apareciendo distintas especies de malas hierbas, siendo la gramínea Echinocloa spp la que más se ha extendido en toda la superficie sembrada. Previamente a la realización del ensayo se realizó un estudio de 32 parcelas elegidas al azar, de las cuales el 68% estaban tratadas contra Echinocloa y de éstas el 35% llevaban doble aplicación (Herbicida radicular + Herbicida foliar). A pesar de esto, la mala hierba estaba presente al final del cultivo en más del 90% de las parcelas, de las que el 16% tenían más de un 10% de infestación. Ante esta situación se plantearon diferentes ensayos para conocer el comportamiento de los herbicidas en esta zona y su manejo.
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MATERIAL Y MÉTODOS Los ensayos se realizaron sobre arroz variedad Lido, con un período de pregerminación de 24 horas. La siembra se hizo el 23 de abril de 1.993. El tipo de suelo era franco limoso con un contenido de caliza activo muy alto 15,4 y materia orgánica bajo 1,20 % y una conductividad alta de 1,73 mm hos/cm. Todas las parcelas tenían entrada y salida de agua independiente. La dimensión de cada una era de 6 x 50 m. El ensayo se realizó en dos bloques diferentes de forma que en el bloque 1 se sembró y posteriormente no hubo renovación de agua sino que únicamente se rellenaron las parcelas cuando los niveles eran muy bajos. En el bloque 2, sí hubo renovación de agua a los 3 días de la siembra. Posteriormente durante el desarrollo del cultivo, los niveles de agua en estos dos bloques también fueron distintos. Mientras que en el bloque 2 se mantuvieron con buenos niveles, en el 1 estos fueron en general bajos, quedando las parcelas secas en periodos cortos durante el mes de junio. Los herbicidas ensayados aparecen en la tabla 1. Los estados fenológicos en el momento de los tratamientos y manejo del agua fue el siguiente: - Yukamate se aplicó el mismo día de la siembra, renovando el agua a los tres días en el bloque 2 y manteniéndola sin renovar en el bloque 1, rellenando únicamente cuando el nivel fue bajo. - Molinan, Unico y Saturn S se aplicaron con el arroz y la Echinocloa en hoja y media. La permanencia de agua fue de tres días con buenos niveles (la misma altura que el cultivo) a partir de los cuales se renovó volviéndose a inundar. - Rancho se aplicó con el arroz en: 11,1%, 1 hoja; 77,7%, 2 hojas, y 1,2 % en 3 hojas. La Echinocloa se encontraba en estos mismos estados. La permanencia del agua tras la aplicación fue de 3 días en los dos bloques, renovándose a continuación. - Stam y Facet se aplicaron con el cultivo entre inicio y pleno ahijamiento y la Echinocloa desde 1 hoja el 6%, 1,5 hojas el 25% a inicio y pleno ahijamiento el 69%. Para realizar las aplicaciones de estos productos, el bloque 1 se secó completamente y el 2 se mantuvo con 5 cm de agua. En estas condiciones permanecieron durante 3 días y a continuación se rellenaron. RESULTADOS Se realizaron controles el 3 de junio del número de plantas por metro cuadrado de arroz y Echinocloa, que aparecen en la tabla 2. La fuerte infestación de Echinocloa en el bloque 2 pudo haber condicionado la germinación del arroz. En el mes de agosto, con la espiga de la mala hierba formada, se realizó el conteo de panículas por m2 en todas las parcelas, aplicando después la fórmula de Abbot para obtener la eficacia que se representa en el figura 1. El número de panículas de la mala hierba en las parcelas testigos fúe como aparece en la tabla 3. De las dos especies de Echinocloa el 80% de ellas no tenían aristas. Estos resultados indican que las condiciones del agua sobre estas parcelas ha podido influir en la germinación de esta mala hierba. El estancamiento del agua al principio y condiciones secas, posteriormente favorecieron una mayor nascencia de E. crus galli (especie de difícil germinación en la que es necesario romper las glumillas según estudios de CARRETERO, 1.981). El control de esta especie, con los herbicidas ensayados ha sido menor, ya que del número de plantas no controladas el mayor porcentaje lo eran de E. crus galli como se expresa en la tabla 4. En cuanto a fítotoxicidad, con todos los productos se observaron quemaduras, siendo más acusadas en la variante con dos aplicaciones de Stam pero en ningún caso repercutieron en cosecha. 218
La recolección se realizó sobre 10 cuadrados de 1,5 x 1,5 lanzandos al azar a lo largo de cada parcela. Las producciones obtenidas fueron bajas debido a una tormenta de granizo ocurrida en el mes de agosto. En el análisis estadístico se estudió cada bloque por separado y la interacción posible, debida a los niveles de agua. Los resultados aparecen en la tabla 5. Todos los herbicidas son significativamente superiores al testigo ya que en éste la cosecha fue nula en los dos bloques.
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CONCLUSIONES Los descensos de rendimiento provocado por la competencia de esta mala hierba son tan importantes, que pueden anular la producción en el caso de infestaciones tan elevadas como la existente en este ensayo. Es fundamental la elección del herbicida y su manejo, ya que es posible que una sola aplicación elimine totalmente esta gramínea con el ahorro consiguiente. La dosis del herbicida, estado fenològico de la mala hierba y especie, mantenimiento de los niveles de agua y tiempo de permanencia de esta después de la aplicación del producto son los factores que determinarán la eficacia del herbicida seleccionado. Serían necesarios más estudios, para conocer mejor las distintas especies de Echinocloa y su comportamiento frente a la aplicación de distintos herbicidas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CARRETERO J.L. (1.981). El género Echinocloa Beano.m el suroeste de Europa. Armales Jardín Botánico de Madrid, 38 (1): 91-108 MOLETTIM. et al 1.991. L'informatore Agrario Verona, XL VII (21 ), 1.991. LAFARGA, A. et al 1.993. El cultivo del arroz en Navarra. Navarra Agraria N° 28, Mayo-Junio 1.993. TABERNER A. et al 1.993. Echinocloa sppy Oryza Sativa. Importancia y métodos de control en el cultivo del arroz en el Delta del Ebro. Acto del Congreso 1.993 de la SEMH. Lugo 1.993. TIEBAS M a et al 1.993. Arroz. Protección del cultivo, Navarra. Agraria N° 78, Mayo-Junio 1.993.
Summary:The results obtained in a test performed with several herbicides to control Echinocloa sppon rice are shown. The behaviour of these products differs according to water management; on those products which affect roots and require still water, such as molinate + tiobencarb and molinate + bensulfuron, water level should be high to achieve the best control. Molinate+ mefenacet give also good results even with low levels. Two types of Echinocloa -crusgalli and hispidula- appeared on the same plot. The first was dominant when water was not renewed after sowing and levels were kept low or even dry in a few moments. On the contrary, E. hispidula dominated on the block where water was changed after three days and levels were kept high. With high populations of Echinocloa (over 700 plants/s.m.in the test) yields obtained in trated plots can be normal while in non-treated plots the weed completely suffocates the crop. Key words: Rice, herbicides, Echinocloa crusgalli and Echinocloa hispidula.
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NOTA SOBRE LA FITOTOXICIDAD DEL MCPA EN LOS AGRIOS
D GOMEZ DE BARREDA, E LORENZO Departamento de Recursos Naturales, I V I A. Apartado Oficial . 46113 Moneada (Valencia)
Resumen La observación de daños en huertos de cítricos, atribuibles a fenoxicompuestos, está siendo últimamente frecuente. La difusión de flora tolerante al glifosato, como los Equisetum spp, ha fomentado la utilización del MCPA El empleo de la escarda química en canales de riego, también ha aumentado la probabilidad de originar daños por estos herbicidas. Se ha realizado un ensayo con plantones de agrios cultivados en maceta , para valorar la importancia de la absorción radicular frente a la foliar Se han hecho dos tipos de tratamiento: al suelo únicamente y a una rama exclusivamente, evitando el goteo al suelo y empleándose dos dosis (10% y 1%). Los daños por absorción radicular, fueron tan importantes e incluso más rápidos, que los obtenidos por translocación de la parte aérea.
INTRODUCCION Los fenoxicompuestos son quizá una de las familias de herbicidas orgánicos más antiguos. Su actividad antidicotiledóneas y su relativo bajo precio, ha contribuido a un empleo elevado en cereales, céspedes, etc. El hecho es, que solos o en mezclas, muchas veces de formulados comerciales, se siguen utilizando ampliamente También hay que reconocer, que los daños en cultivos sensibles contiguos, o incluso alejados, suelen ser bastante frecuentes (BRUCE y DENISEN, 1976) y en consecuencia han originado legislaciones específicas prohibiendo o limitando su uso En los agrios también se han empleado desde los años cincuenta (STEWART y HIELD, 1959) como reguladores de crecimiento (2,4-D, MCPA, 2,45-T, 245-TP), para evitar la abeisión y/o aumentar el tamaño de frutos. Pero a esas dosis de aplicación (concentración en
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el entorno de pocas partes por millón) los efectos negativos como herbicida no aparecen, y son sin embargo, eficaces para los objetivos antedichos. La mayoría de los daños de los fenoxicompuestos, se atribuyen a la absorción por la parte aérea de la planta cultivada La volatilidad, que como se sabe, depende mucho del tipo de formulación (mayor en ésteres, menor en sales), de la temperatura o de la deriva por aplicación, por viento y/o tamaño reducido de gota, o presión excesiva, son las causas más comunes de esas fitotoxicidades. Se sabe que las máquinas de pilas (CDA), junto con el glifosato o sulfosato, han tenido mucho éxito en los huertos de agrios típicos de la Comunidad Valenciana (abancalados, parcelas pequeñas, alta densidad de plantación, etc.). Pero los citados herbicidas, a las dosis normales no controlan suficientemente algunas malas hierbas muy importantes en los cítricos, como la Malva, Equisetum o Parietaria. Los Equisetum spp suelen aparecer en terrenos encharcadizos y fuertes, sobre todo, a partir de los márgenes y acequias La desaparición del diclorobenil, ha forzado a utilizar el MCPA principalmente o formulados de MCPA junto con glifosato (Fusta, Sable, etc). A veces, la forma defectuosa de tratar con los hormonales, provoca una absorción por la parte aérea del árbol El objetivo de esta nota consiste en llamar la atención, sobre otra forma de entrada del MCPA, la de la absorción radicular, que puede también originar daños, menos conocidos pero que se deben también tener en cuenta.
MATERIAL Y METODOS Patrones de citrange Carrizo y Citrus macrophylla, de dos años de edad, injertados y sin injertar, de Salustiana, se cultivaron en maceta sobre un substrato convencional (Riverside modificado que contiene el 55% de turba y 45% de arena). Pero su cultivo, después de los tratamientos que se describen a continuación, y con el fin de disminuir la contaminación dentro del invernadero, tuvo lugar al aire libre, a base de enterrar la maceta entera salvo dos centímetros. Se empleó el herbicida MCPA, en formulación de sal amínica del 40% p/v LS (U46 M fluid). El ensayo se realizó a base de aportar el herbicida en dosis baja (1%) y alta (10%), mediante jeringuilla (50 cc) sobre la superficie del suelo , a la mitad del lote de macetas, evitando el contacto del tronco y la parte aérea, de esta forma se provocó únicamente la absorción radicular. En la otra mitad, se mojó una rama de cada plantón, mediante su introducción en las mismas soluciones anteriores. Las macetas de este último lote, se mantuvieron durante un corto periodo horizontalmente alineadas sobre un margen, hasta que la absorción de la solución herbicida por la parte aérea fué tal, que situadas después verticalmente, no existía goteo o escurrimiento a través del tronco; operando de esta forma se evitaba la llegada del producto al suelo de la maceta Se realizó un riego al día siguiente de los tratamientos, esta práctica se repitió según necesidades
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RESULTADOS Una evaluación, al cabo de cuarenta días de la aplicación, aparece en la tabla siguiente:
EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD ALCANZADA EN PLANTONES DE AGRIOS
Los datos son medias de 4 repeticiones (± desv. tip ) según una escala de daño de 0 a 9, siendo O^plantón sin afectar y 9=plantón muerto. Por los datos de la tabla y las observaciones efectuadas se deduce que: 1 2. 3. 4
Existe un claro efecto de dosis, en la aplicación al suelo. Ha resultado más sensible el Citrus macrophyüa que el citrange Carrizo. El procedimiento de absorción foliar, ha producido menos daño que el de la aplicación al suelo La sintomatologia de daños en ambos modos de aplicación es muy similar
DISCUSION Y C O N C L U S I O N E S Muchos de los daños últimamente observados en los huertos de cítricos, debidos al MCPA, se tienen que atribuir a una mala aplicación. Las condiciones para reducir al máximo estas fítotoxicidades, están citados en numerosos manuales y relacionadas también últimamente para los cítricos (GOMEZ DE BARREDA, 1994) El MCPA es un eficaz herbicida antidicotiledoneas y además, más económico que el glifosato o sulfosato. Estos dos hechos,
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han provocado su excesiva utilización en los agrios, cultivo bastante sensible, como se demuestra por sus reacciones como fitorregulador Se tiende siempre a señalar los accidentes ocasionados por deriva o/y exceso de volatilidad, y en menor proporción los originados por absorción radicular En el presente ensayo, se demuestra, que la absorción radicular en los agrios, bajo condiciones extremas, puede ser muy elevada. No solamente las dosis altas, sino las bajas, que se aproximan bastante a lo que supondría un tratamiento comercial, han originando fitotoxicidades elevadas
Agradecimientos Los autores desean agradecer a A. Caballer y A. Borras, su ayuda en la fase de preparación del escrito.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BRUCE, J R., DENISEN E L (1976). Resistance, tolerance and susceptibility of several grape cultivars to volatile esters of 2,4-D. Proceeding North Central Weed Control Conference V31, 109-113. GOMEZ DE BARREDA D (1994) Sistemas de manejo del suelo en citriculturaTratamientos herbicidas. Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación. Serie Divulgación Técnica n° 26. STEWART W S.; HIELD H T. (1959). Effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic and 2,4,5triclorophenoxy acetic acid on fruit drop, fruit production, and leaf drop of lemons trees. Proc. Amer. Soc. Hort. 55:163-71. .
Summary: Note on phytotoxicity of MCPA in citrus. The observation of damages in citrus orchards, attributable to phenoxy herbicides, is being frequent lately. Spread of glyphosate tolerant flora, such as the Equisetum spp, has encouraged the utilization of MCPA. Use of chemical weed control in irrigation channels has also increased the likelihood of originating damages from these herbicides. A test has been performed with citrus seedlings grown in pots, to evaluate the importance of radicular absorption vs foliar absorption of MCPA. Two types of treatments have been applied: only to the soil, and only to a branch, using two doses (10% and 1%). Damages from radicular adsorption are as important and even appear more rapidly than those obtained through the aerial part.
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EVALUACION DE LA FITOTOXICIDAD DE HERBICIDAS SOBRE PLANTONES DE Quetrus rotimelifolia Lam. (ENCINA)
M.J. JIMENEZ y P. CABEZUELO Departamento de Sanidad Vegetal Delegación Provincial de Agricultura CI Tomás de Aquino, 1 - 14004,- CORDOBA
Resumen: La competencia de las malas hierbas en reforestaciones de tierras retiradas de cultivo puede perjudicar gravemente el desarrollo de la plantación. La aplicación de herbicidas en plantones de Quercus rotundifolia Lam. (encina) ha sido poco usual y se carece de información al respecto. En este trabajo se ha evaluado la fitotoxicidad de 11 herbicidas aplicados sobre plantones de encina con 2 años. Los resultados obtenidos, aunque son provisionales, han mostrado una excelente tolerancia de los plantones a la simazina a 4 1/ha de producto comercial, presentando también buena selectividad otros herbicidas como flupoxán, tiazopir u oxifluorfén. Por el contrario, han producido daños muy graves los herbicidas diurón, pendimetalina y triclopir.
INTRODUCCION La puesta en marcha de las nuevas directrices de la política comunitaria sobre forestación de tierras retiradas del cultivo (B.O.E., 1993; B.O.J.A., 1993) está presentando graves problemas de implantación de los árboles en estos suelos. La fuerte infestación con especies de malas hierbas altamente adaptadas a estas tierras y con gran capacidad competitiva, contribuye en gran manera a que estas plantaciones tengan unas altas mortalidades, por lo que es fundamental su control en los primeros años de desarrollo de los árboles. Este control debe restringirse a la línea o al rodal de los plantones, dado que la competencia que ejercen las malezas de las calles no debe ser apreciable sobre árboles de escasa edad y, por otro lado, se reducen los riesgos de erosión y los costos de control. Existen varios métodos de control utilizables en forestaciones: escardas manuales, laboreo y herbicidas. La aplicación de herbicidas presenta ventajas sobre los otros métodos: es una práctica menos costosa y penosa de realizar, evita los daños físicos a las raíces y contribuye a reducir la erosión, problema muy grave en gran parte de la superficie que es suceptible de este tipo de forestaciones. La experiencia en España sobre el uso de herbicidas en forestales es reducida, ya que las malas hierbas causan escasa competencia en los terrenos que tradicionalmente se han repoblado hasta ahora y, consiguientemente, el número de herbicidas autorizados para este uso es escaso y restringido a especies forestales muy concretas (coniferas, eucaliptos, chopos) (M.A.P.A., 1995). La encina (Quercus rotundifolia Lam.), que es la especie empleada
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mayoritariamente en la superficie forestada en Andalucía acogida a la normativa anteriormente indicada, se encuentra con la problemática de no disponer de ningún herbicida autorizado para esta especie, ni existir información sobre la aplicación de herbicidas en encinares. Ante los escasos conocimientos sobre el uso de herbicidas en forestaciones es casi obligado recurrir como punto de partida a la amplia información existente sobre manejo de las malas hierbas en cultivos leñosos (frutales, olivar, viña, cítricos), contrastada tras bastantes años de experiencias (GOMEZ DE BARREDA, 1994; SAAVEDRA & PASTOR, 1994). La gama de posibles herbicidas de interés es muy amplia. En el presente estudio se han seleccionado tanto herbicidas de absorción radicular como de absorción foliar, y con espectros de acción diversos y complementarios (CABEZUELO et al., 1986; W.S.S.A., 1989; YAGUE & TYLKO, 1992). El objetivo del trabajo ha sido estudiar la tolerancia de los plantones de encina a los herbicidas ensayados, con el fin de establecer los productos que pueden ser recomendados en estas plantaciones. Las aplicaciones han sido dirigidas sobre los propios plantones para determinar el nivel de riesgo que conlleva cada herbicida, en el caso de que el producto llegara a la parte aérea del plantón, bien por aplicación intencionada sobre él o bien por deriva accidental.
MATERIAL Y METODOS El estudio se ha realizado sobre plantones de encina de 2 años, dispuestos en macetas con tierra franco-limosa. El ensayo se llevó a cabo en Córdoba, realizándose riegos periódicos. Las parcelas fueron de 0'81 m^, incluyendo 25 macetas cada una y disponiéndose de 1 parcela para cada tratamiento.
Tabla 1.- Herbicidas aplicados sobre plantones de encina. La aplicación se realizó con un pulverizador de presión previa de 1 '5 1. Los herbicidas se aplicaron el 24/marzo/94, pulverizando por encima de los plantones. Se dio un riego de incorporación del producto en las parcelas de herbicidas residuales. Los plantones se encontraban entre las fases de yema en reposo e inicio de brotación. Los herbicidas empleados se indican en la tabla 1. Ante la falta de información sobre dosis, se eligió
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generalmente una intermedia dentro del intervalo autorizado para otros cultivos leñosos. Las aplicaciones se realizaron con volúmenes de caldo de unos 800 1/ha, excepto el glifosato que se aplicó con 200 1/ha. Periódicamente se evaluó visualmente la fítotoxicidad siguiendo una escala de 0 a 10. En 4 macetas/parcela preseleccionadas se midió la altura al principio y final del ensayo, analizándose los incrementos de altura mediante un test de mínimas diferencias significativas.
RESULTADOS Entre los herbicidas ensayados con acción residual, la simazina presentó los mejores resultados de tolerancia, no apreciándose síntoma alguno de fítotoxicidad (Tabla 2). Otros herbicidas residuales como flupoxán o tiazopir tampoco afectaron apreciablemente a las encinas, aunque con este último se presentaron algunos síntomas temporales de fítotoxicidad en ciertos brotes, no afectando al desarrollo normal del resto de la planta. La pendimetalina sí presentó una fítotoxicidad importante, agravándose los daños a partir de los 40 días y muriendo finalmente un 25% de las plantas. El diurón fue el herbicida que presentó daños más graves, comenzando a presentarse éstos a los 40 días y siendo la mortalidad final del 100%.
Tabla 2.- Evaluación de la fítotoxicidad en plantones de encina e incremento de altura de los mismos en los diversos tratamientos herbicidas. (1) Escala de evaluación de fítotoxicidad por herbicidas: 0 (sin daños) - 10 (cultivo destruido). (2) Los tratamientos que presenten la misma letra no son diferentes significativamente ( P < O'Ol).
Los herbicidas oxadiazón y oxifluorfén de acción doble residual y de contacto, provocaron cierta fítotoxicidad inicial, especialmente el primero, aunque los plantones continuaron creciendo normalmente. El fluazifop-butil no ocasionó fítotoxicidad. Los herbicidas de traslocación produjeron una alta fítotoxicidad. El triclopir ocasionó una mortalidad final del 60%. El glufosinato de amonio y el glifosato también presentaron graves síntomas aunque las plantas consiguieron recuperarse; el glufosinato fue más agresivo, provocando síntomas con mayor rapidez y ocasionando un 8% de mortalidad, mientras que el glifosato no llegó a provocar muerte de plantas. La simazina presentó el mayor crecimiento medio en altura, con diferencias significativas frente al resto de tratamientos. 227
DISCUSION Y CONCLUSIONES Los resultados obtenidos no se pueden considerar definitivos y para realizar recomendaciones fiables sería necesario estudiar el comportamiento de los herbicidas ante una gama de situaciones agronómicas más amplia. No obstante, estos resultados constatan que la simazina presenta una excelente tolerancia con los plantones de encina, al menos a la dosis ensayada de 4 1/ha y en el primer año de tratamiento. Otros herbicidas de acción residual como flupoxán, tiazopir y oxifluorfén no produjeron una fitotoxicidad apreciable, teniendo claras posibilidades de uso. El fluazifop-butil también podría ser aplicado como antigramíneo. Herbicidas que no deben emplearse, a no ser que la aplicación sea dirigida, son oxadiazón, glifosato y glufosinato de amonio. El uso de triclopir, dada la gran sensibilidad que presenta la encina, no es recomendable. Finalmente, herbicidas claramente descartables son pendimetalina y diurón, si bien hay que considerar que la dosis empleada de diurón fue excesivamente alta. Agradecimientos Agradecemos la colaboración prestada a los compañeros del Departamento, E. Cámara, J. Fernández de Córdova y F. Hurtado, al propietario del vivero en el que se realizó el ensayo, D. Antonio García Berenguer y a las empresas de fitosanitarios que suministraron muestras de sus herbicidas para el ensayo.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BOLENTIN OFICIAL DEL ESTADO (1993). Real Decreto 378/93 sobre régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales. B.O.E. de 30 de marzo. BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (1993). Decreto 73/93 sobre régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias. B.O.J. A. de 29 de mayo. CABEZUELO, P.; RIVAS, N. & SALINAS, J.M. (1986). Diccionario de herbicidas. Junta de Andalucía. Sevilla. GOMEZ DE BARREDA, D. (1994). Sistemas de manejo de suelo en citricultura. Tratamientos herbicidas. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Serie Divulgación Técnica n° 26. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1995). Registro de Productos Fitosanitarios. Subdirección General de Sanidad Vegetal. Madrid. SAAVEDRA, M. & PASTOR, M. (1994). La flora de olivar y el uso de herbicidas. Agricultura, 746: 748-753. WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA (1989). Herbicide handbook. Illinois. YAGUE, A. &TYLKO, I. (1992). Guía práctica de herbicidas. Ed. Maralpa. Madrid.
Summary: Evaluation of phytotoxicity of herbicides on young tree of Quercus rotundifolia Lam. The competition of weeds in plantations on set-aside is very important. The application of herbicides on Quercus rotundifoìia Lam. has been unusual. This study evalutes the phytotoxicity of eleven herbicides on young tree of Quercus. The tolerance of simazine was very good. However, diuron, pendimethalin and triclopyr resulted very phytotoxic.
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PRIMEROS ENSAYOS SOBRE EL CONTROL DE LA COMPETENCIA HERBACEA EN REPOBLACIONES DE TERRENOS AGRICOLAS ABANDONADOS
J.L. PEÑUELAS, L.OCAÑA, S.DOMINGUEZ, I REN1LLA Centro Nacional de Mejora Genética Forestal "El Serranillo", Ctra. Fontanar Km.2, 19004Guadalajara
Resumen: La competencia herbácea en terrenos agrícolas abandonados compromete el éxito de las repoblaciones forestales. Los trabajos en este campo son bastante escasos y se dispone de muy poca experiencia. En este estudio se han evaluado 9 tratamientos contra la competencia herbácea: 2 de protección física, 1 de eliminación mecánica y 6 herbicidas diferentes, aplicados sobre P.halepcnsis y P.pinaster de una savia, en dos localizaciones diferentes. Los resultados obtenidos por los tratamientos herbicidas, sobre todo en supeivivencia, han sido palpablemente mejores al testigo y a los tratamientos de protección física Los crecimientos de las plantas han sido espectaculares en el caso de Hexazinona y Simazina. Imazapir ha producido síntomas graves de fítotoxicidad
INTRODUCCIÓN El plan de forestación previsto en la P AC. (Política Agraria Común), como medida de acompañamiento para compensar el abandono de tierras por paite de los agricultores, implica la necesidad de actuar sobre superficies que tienen dificultades para la plantación de especies forestales por diversas razones, entre las cuales ocupa un lugar destacado la competencia de la vegetación acompañante de los cultivos agrícolas. Los problemas producidos por esta competencia en las repoblaciones forestales pueden llegar a tener unas consecuencias muy negativas, por lo que se hace necesario el estudio de los medios físicos, mecánicos o químicos que permitan eliminar la presencia de maias hierbas en las proximidades de los árboles recién plantados para garantizar el éxito de los trabajos de reforestación. En este trabajo se han comparado una serie de tratamientos de protección física de los árboles (Mulching, tubos protectores), de eliminación mecanica de las malas hierbas (Escardas), y de herbicidas a base de Glifosato (Roundup), Glufosinato (Finale), Tiazopir (Visor), Imazapir (Arsenal), Simazina (Gesatop) y Hexazinona (Velpar), con el fin de comprobar la efectividad de cada uno de ellos de cara a conseguir el éxito en la reforestación, en dos fincas en que la competencia herbácea había producido daños muy importantes.
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MATERIAL Y METODOS Las dos estaciones elegidas están localizadas en los términos municipales de Torrejón de Ardoz (Madrid), con una antigüedad de abandono de cultivo de 3 - 4 años, y Uceda (Guadalajara), con una antigüedad de abandono de 8 años. En ambas se habían producido serios fracasos en reforestaciones anteriores, achacables a la fuerte invasión de hierbas del terreno. Las principales características de las parcelas son las siguientes: TORREJON DE ARDOZ (INTA) ALTITUD: CLIMA: T. anual: P media. sequía SUELOS:
UCEDA
600 m. 850 m. Mediterráneo templado seco. Mediterráneo templado subhúmedo 13,5 °C. 13 °C. 430 mm. 600 mm 5 - 6 meses. 4 meses. Alfisoles e inceptisoles IDEM Francos Francos a franco - arenosos.
La preparación del suelo fue en ambos casos a base de una vertedera forestal tipo Alchi, con una antigüedad de 3 años en el momento de la plantación. En Uceda esta labor se repasó con una vertedera más ligera y en Torrejón se plantó directamente sobre la labor antigua. La plantación se realizó en el otoño de 1992, con Pinus halepensis en Torrejón y con Pinus pinaster en Uceda. Las aplicaciones se realizaron con mochila de 15 litros y boquilla de baja presión, junto con campana. La realización de los tratamientos se resume en la tabla n°l. El dispositivo estadístico consistió en un diseño completamente aleatorizado, con 4 repeticiones de 20 individuos por variable en Uceda y de 15 en Torrejón. Se comprobó la ausencia de diferencias de tamaño o de estado de las plantas en el momento de la plantación. Las aplicaciones se repitieron al 2o año y 3o año en los siguientes tratamientos: Escarda manual, glifosato y glufosinato. Hasta el momento se han realizado dos mediciones (anotándose: altura, diámetro, estado y supervivencia de las plantas) y un conteo de supervivencia durante el primer verano de la plantación. \
RESULTADOS Eliminación de la cubierta vegetal. Los tratamientos mas eficientes han sido los herbicidas formulados a base de Hexazinona y Simazina. Tiazopir e Imazapir han provocado fenómenos de inversión de la vegetación, siendo favorecidas las especies de la familia de las compuestas principalmente Glifosato y Glufosinato han necesitado repetir las aplicaciones para mantener limpio el terreno. Supervivencia y crecimientos. Estas dos variables mejoran sensiblemente con los tratamientos herbicidas, en mayor medida que en los tratamientos de eliminación física o mecánica de la competencia Los peores resultados entre los herbicidas son los de Imazapir, debido a la fítotoxicidad, especialmente en P. halepensis. Simazina y Hexazinona presentan crecimientos patentemente mejores a
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los demás tratamientos. Los tubos protectores tuvieron un gran número de marras, junto con el mulcliing que no se mostró eficaz ni en la lucha contra la competencia herbacea ni en la retención de humedad. Fitotoxicidad. En todos los herbicidas residuales se manifiesta algún síntoma de fitotoxicidad en los árboles, pero el único caso en que se han presentado daños graves es con Imazapir. También con Hexazinona se ha producido alguna mortandad, si bien ésta no pone en discusión los buenos resultados de este herbicida
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Los resultados obtenidos hacen patente la necesidad de utilización de tratamientos contra la vegetación herbácea, en terrenos agrícolas abandonados. Es necesario hacer hincapié en las dosis y épocas de aplicación de los tratamientos herbicidas, concretamente en los tratamientos que mejores resultados han obtenido: Simazina y Hexazinona. Los tratamientos de contacto necesitan de varias aplicaciones para conseguir mayor eficacia en la lucha contra las herbáceas, en estos herbicidas se hace patente la necesidad de un mejor conocimiento de la fenología de las herbáceas. Los tratamientos de eliminación fisica no se han mostrado eficaces en estas parcelas. Las altas temperaturas registradas dentro del tubo, probablemente haya matado a la totalidad de las plantas. Por lo que respecta al mulching protector, la poca precipitación existente ha sido absorbida rapidamente, por lo que el efecto de conservador de la humedad, que se suponía en este tratamiento, se ha disipado.
Summary: Weed competition in abandoned crop lands can severely limit seedling establishment in forest plantations. In spite, experience in this field is scarce. In this study the effect of 2 physical barriers, 1 mecanical swamp treatment, and 6 herbicides on weed competition has been assessed in a plantation of 1+0 P.halcpensis and P.pinaster trees Plant treatest with herbicides showed better results than the control and physical barriers, specially in the survival percentage. Very high growths were observed in the Hexazinone and Simazine treatments. Imazapir treatments exhibited phytotoxicity symtoms.
231
Características de las aplicaciones.- Tabla n g l
SUPERVIVENCIA l g y 2 g Medición-INTA.- (Figura 1)
232
SUPERVIVENCIA I a y 2 8 Mediciรณn-UCEDA.- (Figura nfi 2)
TEST.: testigo; ESC.: escarda; GLIF.: glifosato; G+T: glifosato+tiazopir; IMAZ.: imazapir; SIM.: simazina; HEX.: hexazinona; GLUF.: glufosinato.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
COMPARACION DE LOS SISTEMAS DE SIEGA QUIMICA Y MECANICA PARA EL MANEJO DE CUBIERTAS DE VEZA (Vicia sativa L.) EN LAS INTERLINEAS DE LOS OLIVOS
M.D. HUMANES y M. PASTOR Departamento de Olivicultura y Arboricultura Frutal. CIDA "Alameda del Obispo". Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Apartado 4.240, 14080 CORDOBA
Resumen: Se realiza un estudio comparativo de la evolución del contenido de agua en un suelo cultivado con cubierta de veza (Vicia sativa L.), sometida a tratamientos de siega química con herbicidas o siega mecánica, en tres fechas diferentes. Los controles se inician a final de marzo y se muestrea periódicamente hasta la primera semana del mes de junio. Los resultados muestran que, para una misma fecha de siega, no existen diferencias significativas, en los contenidos de agua en suelo, entre los tratamientos de siega química y mecánica. También se pone de manifiesto que la fecha crítica de siega coincide en 1995 con el inicio de floración de la leguminosa, no debiéndose retrasar la siega más allá de este estado fenològico, lo que evitará mermas importantes en las disponibilidades de agua para el olivo.
INTRODUCCION El empleo de cubiertas vegetales vivas sobre el suelo, se ha mostrado como un sistema muy eficaz en la lucha contra la erosión (PHILIPS y PHILIPS, 1986; MOREIRA, 1991), en especial en cultivos leñosos de secano, como el olivar, donde la cobertura natural del terreno por el propio cultivo es muy reducida. En las condiciones de cultivo en secano en Andalucía se han empleado con éxito cubiertas de cereales, demostrándose que es posible mantener una cubierta viva en el período otoño-invierno, con la condición realizar la siega antes de que se establezca la competencia por el agua con el cultivo (CASTRO, 1994). Sin embargo, las cubiertas de cereales demandan un abonado nitrogenado complementario a la fertilización normal del cultivo. Una posible solución a este problema podría ser el empleo de cubiertas de leguminosas, lo que permitiría un ahorro en los costes de cultivo debido a la fijación de cantidades importantes de nitrógeno, como se demostró en un trabajo realizado por ORTEGA NIETO (1963) en un olivar de la provincia de Jaén, en el que durante más de diez años empleó la veza como abono verde. Un aspecto fundamental para el éxito de esta técnica es el control de la transpiración de la cubierta, siendo muy importante la elección correcta del momento y el método de siega a utilizar. En el presente trabajo se plantea un ensayo en el que se pretende optimizar el 235
manejo de una cubierta de veza, como investigación previa a la utilización de este tipo de técnicas en el cultivo del olivar.
MATERIAL Y METODOS El ensayo se ha establecido en la Finca "Alameda del Obispo" (Córdoba). El suelo es de textura franco-arcillo-arenosa y el terreno es llano, correspondiente al tipo Xerofluvent típico. La siembra de la veza se realizó el día 21 de noviembre de 1994, después de un período de lluvias, empleándose la variedad SENDA 247, con una densidad de 90 kg/ha, espaciándose las líneas 18 cm. Los sistemas de manejo ensayados han sido siega mecánica y siega química en tres fechas diferentes cada uno de ellos: 28 de marzo (inicio de floración), 11 de abril (plena floración) y 25 de abril de 1995 (presencia de vainas en más del 50% de las plantas). Además se emplearon dos controles un testigo sin segar y un testigo totalmente seco, en el que con una semana de antelación al comienzo de la toma de datos se aplicó diquat+paraquat a dosis de 15 1/ha p.c. del 20%, para secar totalmente la cubierta, y así asegurarnos que la transpiración de la veza se había detenido. Una vez que la veza había cubierto totalmente el terreno, se realizó la siega química con un equipo manual de una sola boquilla ALBUZ APG 110 color amarillo, provisto de campana protectora para evitar la deriva a las parcelas colindantes. El herbicida empleado fue una mezcla de glifosato y fluroxipir a dosis de 0,72 + 0,2 kg/ha. La siega mecánica se realizó manualmente, cortando el forraje a 4 cm sobre el suelo y dejando los restos sobre la superficie. El diseño estadístico empleado es completamente aleatorio, con parcelas elementales de 2 X 2 m, dejando entre ellas pasillos de 1 m. Se emplearon tres repeticiones por tratamiento. El parámetro cuantificado fue el contenido de agua en el perfil en la capa 0-80 cm. Para ello se realizaron extracciones periódicas de suelo con una barrena, en dos puntos diferentes de cada parcela elemental, a las profundidades de 0-15, 15-30, 30-50 y 50-80 cm. El contenido de agua en el suelo se determina en laboratorio, desecando estas muestras en estufa a 110°C. Los muestreos se realizaron periódicamente desde el 28 de marzo hasta el 5 de junio de 1995, dejándose al menos 4 días después de una lluvia de cierta intensidad con la finalidad de que el movimiento gravitacional de agua en el perfil hubiera cesado a la hora de tomar la muestra. Teniendo en cuenta la profundidad de muestreo y la densidad aparente del terreno, los datos se han referido a altura de lámina de agua (mm). Con los datos así obtenidos se realizó un análisis de la varianza y una comparación de medias, aplicando el test de la M.D.S.
RESULTADOS El año 1994/95, en el que se ha realizado este ensayo, se ha caracterizado por una baja pluviometría, recogiéndose en el período Octubre-Julio una lluvia total de 322 mm, anormalmente baja en la zona, transcurriendo el cultivo de la veza con escasa pluviometría (173 mm), tal como se puede ver en las figuras presentadas. Siega Química En la Figura 1 presentamos los contenidos de agua en el suelo en la capa 0-80 cm de las 236
parcelas con siega química, en las tres fechas de siega, y en los dos testigos (seco total y no segado). Los tratamientos seco total y las parcelas segadas en la primera fecha (SQ1) muestran, a lo largo de todo el período, un contenido de agua en el suelo significativamente mayor que en las no segadas y en las que la siega química se realizó en la segunda (SQ2) y tercera (SQ3) fecha. En estos dos últimos tratamientos la evolución del contenido de agua en el perfil fue bastante similar al testigo no segado. Estos datos nos muestran que el momento de siega química, no debería retrasarse más allá del comienzo de la floración de la veza. Siega Mecánica La Figura 2 muestra el contenido de agua en la capa 0-80 cm en las parcelas con siega mecánica y en los dos testigos. Los resultados son similares a los obtenidos en el caso de la siega química, ya que el control seco total y la siega mecánica en la primera fecha (SM1) muestran durante todo el período suelos con una humedad significativamente mayor que el no segado y los segados en la segunda (SM2) o tercera fecha (SM3). Se confirma que el momento límite de siega mecánica de la cubierta es el comienzo de floración de la leguminosa. Siega mecánica vs. Siega Química
Figura 2. Evolución del contenido de agua en el perfil, en la capa o-80 cm, para una cubierta de veza segada mecánicamente en tres fechas diferentes.
237
En la Figura 3 presentamos la evolución de los contenidos de agua en el suelo para las parcelas testigo (seco y no segado) y las segadas química (SQ1) y mecánicamente (SM 1) en la primera fecha. Se observa que tanto el seco total como SQ1 y SM1 presentan contenidos significativamente mayores que el control no segado, sin que se observen diferencias significativas entre ellos. Podemos decir igualmente que en la segunda y tercera fecha de siega la evolución de los contenidos de agua aplicando siega química y mecánica han sido también muy similares (datos conjuntos no presentados).
DISCUSION Y CONCLUSIONES Desde el punto de vista de la conservación de agua en el suelo, existe una fecha crítica para realizar la siega de la veza, no debiéndose retrasar ésta más allá de la última semana de marzo, en las condiciones climáticas de la provincia de Córdoba, fecha que en 1995 coincidió con el inicio de floración. Cuando se retrasó la siega al momento de plena floración de la veza, la merma en las reservas de agua en el suelo puede ser muy importante. Para una misma fecha de siega, Figura 3. Evolución del contenido de agua en no parecen existir grandes diferencias el suelo, en la capa 0-80 cm, para cubiertas segadas químicamente (SQ1) y entre los métodos químicos y los de veza mecánicamente (SM1) el 28 de marzo de 1995. mecánicos. La veza es una especie que puede ser controlada perfectamente tanto con la aplicación de herbicidas como con la siega tradicional. En esta especie, al contrario de lo que ocurre con la cebada (CASTRO, 1994), el rebrote no suele producirse, por lo que la siega mecánica es una alternativa también viable para el manejo de las cubiertas de esta leguminosa. Creemos que el presente experimento debe repetirse en un año más lluvioso, adelantando la fecha de siembra y la de la primera siega, ya que los resultados obtenidos en un año muy seco, como 1995, podrían verse alterados en un año de pluviometría normal.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CASTRO, J. (1994). Control de la erosión en cultivos leñosos con cubiertas vegetales vivas. Tesis Doctoral. Dpto de Agronomía. Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba. Universidad de Córdoba. MOREIRA MADUEÑO, J.M. (1991). Capacidad de uso y erosión de suelos. Agencia de Medio Ambiente. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. ORTEGA NIETO, J.M. (1963). Valor fertilizante del nitrógeno mineral y orgánico en el olivo. Monografía Dirección General de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Madrid PHILIPS, R.E. y PHILIPS, S.H. (1986). Agricultura sin laboreo. Principios y aplicaciones. Ed. Bellaterra. Barcelona. Summary: We have made a comparative study of the evolution of water soil contents for legumes cover crop (Vicia sativa L.), with different treatments: chemical mowing and mechanical mowing at three different moments. Our control started in March, the last week, and finished in June, the results show that there no differences in water soil contents between treatments for the same date of mowing. It is important to denote that the most critical moment for the harves of the cover is blooming start. A delay in this action might generate a weighty water loss for olive trees. 238
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
EXPERIENCIAS DE HERBICIDAS EN NUEVAS PLANTACIONES DE CITRICOS
A. MONSERRAT DELGADO S. Seguimiento de Plagas. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Est. Sericícola 30.150 La Alberca-Murcia.
Resumen: Se realizaron varias experiencias de herbicidas en los primeros años de cultivo de una plantación de cítricos tras las cuales podría decirse que, cuando la presión de hierbas es muy fuerte en la parcela, la utilización de herbicidas remanentes selectivos para los plantones representa el método mas económico y sencillo de manejo de la plantación, requiriendo también la aplicación localizada de productos foliares. La utilización de herbicidas en herbigación puede ser interesante para conseguir un control de hierbas muy económico en los puntos de goteo, aunque deja una gran superficie sin tratamiento cuando el número de goteros es muy reducido. La aplicación exclusiva de herbicidas no remanentes requiere un gran número de intervenciones, especialmente durante el primer año, en donde la emergencia de hierbas es continua en suelos muy infectados de semillas y con riego por goteo.
MATERIAL Y METODOS. Se realizaron tres experiencias en años consecutivos en una plantación de mandarinos, variedad Nova sobre pié Macrophyla y pié Volkamerina (según bloques), y un suelo franco. El cultivo se plantó el 3 de Abril de 1.993 sobre mesetas de 1 metro de anchura, siendo el riego por goteo, el primer año con un sólo gotero por árbol, a unos 15-20 cm del pié, y posteriormente con dos goteros, a 80 cm. a cada lado del árbol, con emisores de 4 1/hora. La cuarta experiencia se hizo sobre una nueva plantación de Mandarinos, variedad Oronules sobre patrón Volkameriana y un suelo franco. El cultivo se realiza en llano, con riego por goteo (un emisor de 3 1/hora junto a cada árbol ) . En este caso se trata de una nueva tierra de cultivo, con poca presión de hierbas. Los ensayos se realizaron con un diseño en bloques al azar y 4 repeticiones, con parcelas elementales de 7 a 12 árboles, tratando solamente la línea de cultivo
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(aproximadamente 1 m de anchura, con labores esporádicas en el resto). Las tesis ensayadas aparecen en cada una de las Tablas correspondientes junto a los resultados globales obtenidos. Las cantidades de caldo utilizados han sido de 1.000 1/ha. para los productos residuales, 600 para los foliares de contacto y 80 para foliares sistémicos, utilizando una barra de 4 boquillas de abanico plano para el 1er caso, una sola boquilla de cono hueco para el 22 y una boquilla de espejo para los últimos. La primera experiencia se inició 2 meses después del transplante, realizando las aplicaciones de productos remanentes el 9-V-93, a inicio de la la movida, cayendo a^las pocas horas del tratamiento una ligera lluvia de 5 1/m , y con el suelo limpio de hierbas, a excepción de algunas plántulas y plantas de 2-4 hojas de Chenopodium spp. y Amaranthus blitoides Watson. La 2§r y plantación, aunque de la la al haber materia orgánica y
3a experiencia se realiza en la misma no puede considerarse continuación directa movimientos de tierra por incorporación de no coincidir alguna de las parcelas.
Los controles realizados han sido de dos tipos: A.- Estimaciones de la eficacia global sobre hierbas anuales, siguiendo la escala 0-10 del Grupo de Herbicidas de los Servicios de Protección de Cultivos, en donde el valor 0 corresponde al 100% de superficie cubierta, el 10 a suelo totalmente libre de hierbas, siendo el 7 el valor mínimo satisfactorio. B.- Conteos de hierbas por especies, en el total de la parcela ó en cuadros de diferentes tamaños que son tirados varias veces, en función a la abundancia de hierbas.
RESULTADOS Y DISCUSION En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos, junto a los tratamientos realizados, con densidad de plantas/m y eficacia Abbot (en relación a un testigo no tratado), con su significación estadística al 95%. Los mejores resultados de eficacia de este ensayo (Tabla 1), se han obtenido con las variantes de oxifluorfén y pendimetalina ensayadas, con un buen control de Amaranthus. Chenopodium y gramíneas. Además, oxifluorfén parece ejercer un importante control de Convolvulus arvensis. aunque los datos no han sido significativos.
240
Tiazopir, por su parte, ha ejercido sólo un buen control en las zonas de humedad, habiendo sido su eficacia mediocre contra Chenopodium y Amaranthus (posiblemente por la presencia de algunas plantas ya emergidas, de hasta 2-4 hojas, en el momento de la aplicación). Las Tablas 2 y 3 muestran la secuencia de aplicaciones realizadas el 2Q y 3er año, junto a la evolución de las variantes, pudiéndose comprobar en ambos casos unos excelentes resultados del oxifluorfén, a los que sigue la pendimetalina, terbacilo y tiazopir, sin apenas diferencias significativas entre ellos y sí con la variante "estandar", en donde se requiere un mayor número de intervenciones, manteniendo generalmente las parcelas en peores condiciones. La Tabla 4 corresponde a la experiencia realizada en Alhama, y en ella se siguen obteniendo los mejores resultados con la variante de oxifluorfén, siendo también excelentes los resultados obtenidos con terbacilo y norflurazona (en este caso aplicado en herbigación, via gotero). Sobre la eficacia de los tratamientos por especies concretas de malas hierbas, no se detectan diferencias claras entre variantes ya que no se permite la selección de flora por los tratamientos foliares realizados, excepto en el caso de norfluorazona donde parece haber un claro desplazamiento hacia euphorbiaceas, especialmente Euphorbia chamaesyce L. En ningún caso han detectado í'i totoxicidades ni alteraciones en el cultivo, habiendo realizado todos los tratamientos en aplicación dirigida, sin mojar el cultivo.
CONCLUSIONES De los datos globales obtenidos en estas experiencias y otras observaciones de campo, podrían destacarse las siguientes consideraciones: 1Q.- Que en un suelo con un importante banco de semillas y en las condiciones de cultivo de estas plantaciones (continua humedad por el riego por goteo, excesos de abono nitrogenado los primeros años y buenas condiciones climatológicas), las emergencias de hierbas son continuas y muy abundantes al principio, reduciendose su presión con el tiempo, siempre y cuando no se altere la estructura del suelo. Por ello, es económicamente muy interesante aplicar un producto de acción remanente, al menos los dos primeros años, complementado con algunos tratamientos foliares, ya que el uso de herbicidas exclusivamente foliares es muy costoso por el elevado número de aplicaciones que hay que realizar (el primer año se llegaron a realizar 11 intervenciones en la plantación, entre tratamientos generales y párcheos, estimándose ei 2Q y 3 año en 6).
241
2Q.- Las escardas manuales o con azada no son recomendables para el control de hierbas en estas condiciones, ni cualquier otra actuación que provoque movimientos de suelo, ya que favorecen nuevas germinaciones. 39,- La aplicación de norfluorazona en herbigación puede ser un método bastante seguro, muy económico y relativamente eficaz para mantener el control de hierbas en los bulbos de humedad. Sin enbargo queda el resto de la linea de cultivo sin cubrir, lo que requiere aplicaciones adicionales de productos foliares, cuando se producen lluvias que favorezcan nuevas germinaciones en esas zonas. Si bién este método de herbigación, hasta ahora sólo lo hemos ensayado con norfluorazona, (en tres fincas diferentes) también podrían utilizarse otros herbicidas igualmente seguros y con buen control. 4Q.- Dentro de los productos remanentes utilizados en pulverización superficial, los mejores resultados globales se han obtenido con el oxifluorfén, siendo también satisfactorios los obtenidos con el terbacilo, pendimetalina y con el tiazopir, cuando se ha usado en buenas condiciones. 59.- Contra perennes, se han obtenido resultados interesantes con la norfluorazona en herbigación para Cyperus rotundus. ejerciendo también control en otras plantas como Cvnodon dactilon Richard, Convolvulus arvensis L. y Lepidium draba L. (aunque sólo por rodales). Oxifluorfén parece ejercer también un ciento control de Convolvulus arvensis L.
Summary: Various experiments were carried out on herbicides in the first years of cultivation in citric plantations, after which, it could be said that, when the pressure of weeds is strong in the plot, the use of residual herbicides, selected for the young trees, represent a more economical an simple method of managing the plantation , requiring also the localiced application of foliate products. The use of herbicides in herbigation can be interesting to obtain a control very economical of weeds in their dripping point, although a large surface is left without treatment when the number or drippers is gretly reduced. The exclusive application of herbicides non-residual, require a numbers of interventions, especially during the first year, where there is a constant emergency of weeds in grounds badly infected by seeds and with drip irrigation.
242
TABLA
1
EXPERIENCIA
TABLA
1er
AÑO
2
E X P E R I E N C I A S 2 0 A Ñ O DE
CULTIVO
T R A T A M I E N T O S R E A L I Z A D O S Y E V O L U C I O N DE
RESULTADOS
G: Aplicación de Graioxone plus (paracuat 121 + dicuat 81). R: Aplicación de Roundup ultrabax (glifosato 36X). (pj: Trataiiento de parcheo fíenos de 1/3 de gasto de caldo/productos y 501 del tieipo de aplicación). Ei: Escarda lanual junto a troncos. »: Este trataiiento se realiza al haber importantes focos de perennes, especialmente Cyperus rotundus. STANDAR: parcelas tratadas con productos exclusivaiente foliares. Goal-4: Trataiiento base de oxifluorfén 241 (Goal EC) a 4 ltr/ha de producto coiercial. Visor-4: " " " tiazopir 241 (Visor) Stoip-5: ' ' ' pendiietalina 33* (Stoip) " 5 * Sinbar-2,5: ' ' ' terbacilo 80S (Sinbar) a 2,5 kgr/ha '
243
TABLA
3
EXPERIENCIA
3er
AÑO
T R A T A M I E N T O S R E A L I Z A D O S Y EVOLUCION
DE
RESULTADOS
*: En Mayo-Junio y Julio se realizan escardas lanuales para contar el minero de hierbas de cada una de las especies presentes en las parcelas, lo que provoca un cierto loviiiento de tierra en los arranques que, posteriornente, influye en la aparición de nuevas eiergencias. **: En esta campaña las escardas manuales son totales en todas las parcelas. ***: En todos los cuadros, los valores que aparecen son las nedias de las estilaciones visuales de control en función a la escala O-tO utilizada, con su significación estadística al 951.
TABLA TRATAMIENTOS REALIZADOS CONTROL
4
Y RESULTADOS 21-JUL-95
4§
EXPERIENCIA
CONTROL
22-AGO-95(*)
5,12
ESTANDAR
3,9
ZORIAL
9 ,05 b
9
GOAL-4
9 , 65 b
9 , 57
SINBAR-2,5
9,15
8,32
Herbi g a c i ó n ( * * )
a
b
*: A f i n a l e s de J u l i o se dan los r i e g o s a las 16 horas, alcanzándose elevadas temperaturas del agua a la s a l i d a de las m a n g u e r a s , q u e p r o v o c a la m u e r t e de n u m e r o s a s h i e r b a s y l i g e r o s d a ñ o s en a l g u n o s á r b o l e s . **: El Zorial ( n o r f 1 u o r a z o n a 8 0 % ) en H e r b i g a c i ó n se introduce en 4 aplicaciones de 1 kg/ha de superficie h u m e d e c i d a (0,78 m por g o t e r o ) , s e p a r a d a s u n o s 8 d i a s , lo que equivale a un g a s t o de p r o d u c t o por ha de c u l t i v o y t r a t a m i e n t o , en e s t a p r i m e r a s e r i e , de 39 gr. En el r e s t o de p r o d u c t o s , el g a s t o real por ha de c u l t i v o e s de 1/5 de la d o s i s i n d i c a d a , al t r a t a r s e s ó l o las l i n e a s de g o t e o (una f r a n j a de 1 m de c a d a 5).
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
USO INTEGRADO DE LA SOLARIZACION Y DE LA PENDIMETALINA EN EL CONTROL DE MALAS HIERBAS EN EL CULTIVO DE LECHUGA (iMctuca satira) EN EL VALLES ORIENTAL (BARCELONA).
S. C A B E L L O y A . M . C . V E R D U D e p a r t a m e n t o de A g r o n o m í a , E s c o l a S u p e r i o r d'Agricultura de B a r c e l o n a . C o m t e d'Urgell, 187. 08036 Barcelona.
Resumen; Se presentan los "resultados o b t e n i d o s relativos a la e f i c a c i a de la s o l a r i z a c i ó n del suelo c o m o m é t o d o de control de m a l a s h i e r b a s en el cultivo d e l e c h u g a , realizada d u r a n t e 4 s e m a n a s y c o m b i n a d a o no con la aplicación en p r e e m e r g e n c i a de p e n d i m e t a l i n a ( 3 3 % p/v) a d o s i s de 4 1/ha. El m e j o r control para la m a y o r í a de m a l a s h i e r b a s p r e s e n t e s se o b t u v o con el t r a t a m i e n t o c o m b i n a d o de s o l a r i z a c i ó n y herbicida, con el q u e se c o n s i g u i ó t a m b i é n un m a y o r r e n d i m i e n t o del cultivo.
INTRODUCCION La s o l a r i z a c i ó n es un m é t o d o f í s i c o de d e s i n f e c c i ó n del suelo, b a s a d o en un s i s t e m a
de
c a p t a c i ó n y a l m a c e n a j e de la energía solar, m e d i a n t e el a c o l c h a d o del suelo h ú m e d o con una l á m i n a de p o l i e t i l e n o t r a n s p a r e n t e ( A B D E L - R A H I M et al., 1988). D e s d e el inicio de su aplicación en Israel en
1976, la s o l a r i z a c i ó n
ha d e m o s t r a d o
su e f e c t o herbicida
(KATAN,
1981), n o obstante,
en
d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s y para el control de a l g u n a s e s p e c i e s de m a l a s h i e r b a s no resulta del todo e f i c a z ( E L M O R E , 1991; V I Z A N T I N O P O U L U S y K A T R A N I S , 1993). D e ahí q u e se h a y a n r e a l i z a d o v a r i o s e s t u d i o s c o m b i n a n d o la solarización con h e r b i c i d a s ( G O N Z A L E Z et al., BENJAMIN,
1992; R U B I N
y
1984), con el o b j e t o de m e j o r a r la e f i c i e n c i a del t r a t a m i e n t o t é r m i c o .
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s m e d i a n t e el tratamiento de la solarización d u r a n t e el m e s de j u l i o de 1993 ( D A L M A U y P L A N A , 1993), n o s llevaron a evaluar, d u r a n t e 1994, la m e j o r a de su e f i c i e n c i a c o m b i n á n d o l o con la aplicación del herbicida de p r e e m e r g e n c i a p e n d i m e t a l i n a , previa a la i m p l a n t a c i ó n del cultivo de l e c h u g a .
MATERIAL Y METODOS El e n s a y o se llevó a c a b o d u r a n t e el v e r a n o - o t o ñ o de 1994, en u n a parcela e x p e r i m e n t a l ( 2 5 * 3 4 m 2 ) de la f i n c a T o r r e M a r i m o n ( C a l d e s de M o n t b u i ; 41° 3 8 ' N , 2 o 10'E, 2 0 3 m
s.n.m.)
( C A B E L L O , 1995). El suelo de la parcela e s un x e r o c h r e p t con textura entre f r a n c o - a r e n o s a y f r a n c o a r c i l l o - a r e n o s a . S e utilizó un d i s e ñ o de 4 b l o q u e s c o m p l e t o s al azar con 2 f a c t o r e s (solarización y t r a t a m i e n t o h e r b i c i d a ) de 2 n i v e l e s cada u n o (presencia o n o del factor), r e s u l t a n d o un total de 16 p a r c e l a s e l e m e n t a l e s . S e hizo un m u e s t r e o para estimar la b i o m a s a de m a l a s h i e r b a s p r e s e n t e s el día 2 0 de j u n i o de 1994. Con el terreno practicable, d e s p u é s de las o p e r a c i o n e s p r e p a r a t o r i a s ( l a b o r e o del
245
suelo y riego hasta c a p a c i d a d de c a m p o ) , se p r o c e d i ó a la colocación d e las l á m i n a s de polietileno t r a n s p a r e n t e de
150 n (5/07/94).
S e usaron 4 t e r m i s t o r e s ( T P - 1 0 7 )
y un D a t a l o g g e r
Campbell
S c i e n t i f i c C R 10, para d i s p o n e r de un registro c o n t i n u o de la t e m p e r a t u r a del suelo, b a j o a c o l c h a d o y libre, a 10 y 2 0 c m de p r o f u n d i d a d . Finalizado el período de solarización ( 5 / 0 8 / 9 4 ) , se aplicó el t r a t a m i e n t o de p e n d i m e t a l i n a (del 3 3 % p/v) a la dosis de 4 1/ha ( 1 0 / 0 8 / 9 4 ) , y se plantaron las l e c h u g a s cv. R o m a n a , con m a r c o 5 0 c m * 3 0 c m (11/08/94). D u r a n t e la d u r a c i ó n del cultivo se aplicaron d o s r i e g o s s e m a n a l e s de 35 m m . Para evaluar los e f e c t o s de los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s , se realizó un m u e s t r e o de b i o m a s a d e s p u é s de la retirada del plástico ( 5 / 0 8 / 9 4 ) y otro al f i n a l i z a r el cultivo (7/10/94). F i n a l m e n t e se e s t i m ó el r e n d i m i e n t o del cultivo, p e s a n d o 3 0 l e c h u g a s de la parte central de cada u n a de las p a r c e l a s e l e m e n t a l e s .
RESULTADOS Y DISCUSION El día 2 0 de j u n i o de 1994 se e s t i m ó la b i o m a s a m e d i a total de p l a n t a s a r v e n s e s en 2 7 8 , 6 8 g / m 2 ( p l u v i o m e t r í a a c u m u l a d a m a r z o - j u n i o : 128,6 m m ) . A nivel de especies, d o m i n ó aviculare,
Polygonum
r e p r e s e n t a n d o un 22,3 % del total. L a s otras especies m á s i m p o r t a n t e s por su nivel de
biomasa
f u e r o n : Paspalum
Amaranthus
retroßexus
Chenopodium
distichum
con un
con un 10,85 %,
album
con un 5 %,
19,7 %,
Veronica
persica
Polygonum
convolvulus
con un
con un 7,2 % , y Portulaca
18 %,
oleráceo
y
respectivamente.
L a s t e m p e r a t u r a s m e d i a s del suelo solarizado ( T a b l a 1), f u e r o n s u p e r i o r e s a las del suelo libre, en 6,2 y 4,7 °C, a 10 y 2 0 c m de p r o f u n d i d a d , r e s p e c t i v a m e n t e . E s t o s i n c r e m e n t o s f u e r o n s i m i l a r e s a los o b t e n i d o s en la m i s m a parcela (6,2 y 5,5 °C), con un t r a t a m i e n t o con polietileno de 100 n r e a l i z a d o d u r a n t e el m e s de a g o s t o de 1993 ( D A L M A U y P L A N A , 1993; D A L M A U et al., 1993). A l final de la s o l a r i z a c i ó n , se o b s e r v ó un control p r á c t i c a m e n t e total de las e s p e c i e s p r e s e n t e s en el testigo. S ó l o P. distichum
y P. oleracea,
c o n s i g u i e r o n sobrevivir b a j o el plástico, pero a n i v e l e s del
0,2 y 1 %, r e s p e c t i v a m e n t e . En la tabla 2 se c o m p a r a n nuestros r e s u l t a d o s con los o b t e n i d o s en la m i s m a parcela el a ñ o 1993 ( D A L M A U y P L A N A , 1993; D A L M A U et al.,
1993).
Al final del cultivo de lechuga, 6 3 días d e s p u é s de la retirada del plástico, se o b s e r v a r o n los v a l o r e s m á s b a j o s de b i o m a s a total de m a l a s h i e r b a s en las p a r c e l a s q u e habían r e c i b i d o el t r a t a m i e n t o m i x t o de s o l a r i z a c i ó n y p e n d i m e t a l i n a ( T a b l a 3). A nivel de especies, Diplotaxis distichum
erucoides
y P.
f u e r o n s a t i s f a c t o r i a m e n t e c o n t r o l a d a s con los t r a t a m i e n t o s solarizados, m i e n t r a s q u e el m e j o r
control de A. retroßexus significativas Mercurialis
entre
los
y P. oleracea diferentes
annua, Solanum
nigrum,
se logró con el tratamiento m i x t o . N o se o b s e r v a r o n d i f e r e n c i a s tratamientos
para
Veronica persica
Cynodon
dactylon,
y Xanthium
spinosum.
Digitarla
sanguinalis,
El t r a t a m i e n t o ú n i c o con
herbicida resultó, en general, i n s u f i c i e n t e para el control de las distintas m a l e z a s . El r e n d i m i e n t o del cultivo de l e c h u g a f u e superior en las p a r c e l a s con t r a t a m i e n t o m i x t o (Tabla 4), l l e g a n d o a un i n c r e m e n t o del 3 7 4 % en p e s o seco respecto al testigo. L o s i n c r e m e n t o s o b s e r v a d o s en las p a r c e l a s q u e sólo recibieron t r a t a m i e n t o herbicida y las ú n i c a m e n t e s o l a r i z a d a s , f u e r o n del 118 y 4 6 % r e s p e c t i v a m e n t e , sin d e t e c t a r s e d i f e r e n c i a s estadísticamente s i g n i f i c a t i v a s con el testigo en el ú l t i m o caso. T a b l a 1 . - M e d i a y r a n g o de t e m p e r a t u r a s m á x i m a s , m í n i m a s y m e d i a s diarias (°C) del suelo de la parcela e x p e r i m e n t a l d u r a n t e el p e r í o d o de solarización ( 5 / 0 7 / 9 4 - 5 / 0 8 / 9 4 ) .
246
T a b l a 2 . - E f e c t o de la s o l a r i z a c i ó n en la b i o m a s a (g/m 2 ) de las p r i n c i p a l e s e s p e c i e s de m a l a s h i e r b a s ( 0 5 / 0 8 / 9 4 ) . S e m u e s t r a n t a m b i é n los r e s u l t a d o s del t r a t a m i e n t o de solarización r e a l i z a d o d u r a n t e el m e s de a g o s t o de 1993 con polietileno de 1 0 0 (i..
T a b l a 3 . - E f e c t o de la solarización y del t r a t a m i e n t o
con p e n d i m e t a l i n a ( 3 3 % p/v, a d o s i s de 4 1/ha)
en la b i o m a s a (g/m 2 ) de las p r i n c i p a l e s e s p e c i e s de m a l a s hierbas, e s t i m a d o el 7 de o c t u b r e de 1994.
T a b l a 4 . - V a l o r e s m e d i o s del r e n d i m i e n t o del cultivo en los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s .
CONCLUSIONES C o n los d a t o s q u e d i s p o n e m o s y t e n i e n d o en cuenta su g r a d o de e l a b o r a c i ó n , p o d e m o s a p u n t a r q u e en la z o n a del V a l l é s Oriental: (1) La c o m b i n a c i ó n de s o l a r i z a c i ó n (en julio) y p e n d i m e t a l i n a ( 3 3 % p/v, a d o s i s 4 1/ha), se m u e s t r a c o m o un b u e n t r a t a m i e n t o de control de m a l a s h i e r b a s en el cultivo de l e c h u g a de ciclo v e r a n o - o t o ñ o ; m i e n t r a s q u e la solarización sola se m u e s t r a , en general, p o c o satisfactoria. (2) I g u a l m e n t e , el m e j o r desarrollo y m a y o r r e n d i m i e n t o del cultivo de l e c h u g a , se o b t i e n e d e s p u é s de la a p l i c a c i ó n del tratamiento m i x t o .
247
Agradecimientos Q u e r e m o s a g r a d e c e r la c o l a b o r a c i ó n , d u r a n t e el desarrollo del e n s a y o p r e s e n t a d o , de M i q u e l M a s i p , Katty Torla, M a i t e M a s , Julia Pérez, Sonia Callau, L o u r d e s R u i z y A d r i á n De Blois.
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Summary:Combining
solarization
and
p o p u l a t i o n s in lettuce (¡Mctuca sativa) experiment
was conducted
use of p e n d i m e t h a l i n
to control
weed
in Vallés Oriental ( B a r c e l o n a ) . A field
during s u m m e r - a u t u m n
of
1 9 9 4 to e x a m i n e
the
e f f e c t i v e n e s s as w e e d control t r e a t m e n t s of solarization with p o l y e t h y l e n e of 150 (i t h i c k n e s s d u r i n g 4 w e e k s , and solarization c o m b i n e d with the application of a p r e - e m e r g e n c e h e r b i c i d e ( p e n d i m e t h a l i n , 3 3 % p/v, 4 1/ha), in lettuce. T h e m i x e d t r e a t m e n t (solarization + herbicide) s h o w e d the best control for the g r e a t e r part of the w e e d p o p u l a t i o n s , and also t h e best c r o p yield.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
DETERMINACION DE LA ADSORCION DE METRIBUZINA EN EL SUELO POR DIFERENTES METODOS
A.L GARCÍA-VALCÁRCEL; M . T . MATIENZO; Y . LECHÓN Y J . L . TADEO
Area de Protección Vegetal. CIT-INIA. Apdo 8111. 28080 Madrid
Resumen: Se determina y compara la adsorción de metribuzina en cinco tipos diferentes de suelo mediante dos procedimientos de equilibrio suelodisolución de herbicida: agitación y flujo. Los resultados obtenidos por ambos métodos son similares para todos los suelos estudiados. El método de flujo presenta la ventaja de una realización más rápida y una mejor simulación de las condiciones de campo.
Summary: Determination of Metribuzin Sorption in Soil by Different Methods. Metribuzin sorption is determined in five different soils using two methods, the batch equilibration method and the flow equilibration method. Both methods yielded similar results in all the studied soils. The flow equilibration method has the advantage of requiring a shorter experimental process and simulating better field conditions.
INTRODUCCION La adsorción de un herbicida por el suelo es uno de los procesos más importantes que gobierna el grado de eficacia para el control de malas hierbas y el transporte del herbicida en el suelo. La adsorción del herbicida depende tanto de las características químico-físicas del herbicida como del medio en el que se aplica. En España la metribuzina se emplea para el control de las malas hierbas tanto en cultivos hortícolas como en cereales de invierno. El objetivo de este trabajo es determinar los coeficientes de adsorción de la metribuzina, en la ecuación de Freundlich, para cinco tipos de suelo españoles mediante dos procedimientos distintos, método de agitación y método de flujo, basados en los procedimientos de Singh (SINGH et al., 1990) y Green (GREEN y COREY, 1971) respectivamente.
MATERIAL Y METODOS Los 5 suelos empleados fueron muestreados a una profundidad de 0-10 cm, secados al aire y homogeneizados a través de un tamiz de 2 mm de malla. Las características más
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relevantes se muestran en la Tabla 1. Se emplearon soluciones de metribuzina en Cl 2 Ca 0.01 M que contenían 0.25, 0.5, 1 y 2 /xg/ml de herbicida.
Tabla 1.- Características de los distintos tipos de suelo empleados.
Método de agitación. En un tubo de centrífuga se añaden 10 g de suelo, de humedad conocida, y 15 mi de solución de herbicida, y se someten a agitación durante 24 h a 2 0 ± 3 ° C en un agitador de muñeca. Transcurrido este tiempo, las muestras se centrifugan a 10000 rpm durante 15 mn, se decanta el líquido sobrenadante y se calcula por pesada el líquido retenido en el suelo. El herbicida del líquido sobrenadante y el del suelo se cuantifican mediante cromatografía de gases con detector de nitrógeno-fósforo (GC-NPD). Método de flujo. 10 g de suelo de humedad conocida se colocan en un tubo de PVC de 16 mm de diámetro interno y 8 cm de longitud. La parte inferior del tubo lleva una pieza de muselina y un papel de filtro Whatman n°l sujetos mediante una goma. La parte superior del tubo va conectada a un embudo de decantación que contiene la disolución de herbicida regulándose el flujo a una velocidad de 25 ml/h. La disolución se hace pasar a través del suelo hasta que la concentración de efluente es la misma que la que entra en la columna. Cuando esto ocurre, la solución retenida por el suelo se determina gravi métricamente antes de analizar este suelo por GC-NPD. Para el análisis cuantitativo del líquido en equilibrio con el suelo, una alícuota de éste se transfiere a un embudo de decantación al que se añade 1 mi de C 0 3 N a + C 0 3 H N a (2.5 g/1) y se extrae con 3x20 mi de cloruro de metileno. El disolvente orgánico se filtra a través de sulfato sódico anhidro y se evapora a sequedad en un rotavapor. El residuo se disuelve en acetato de etilo para su análisis por cromatografía de gases. El suelo, una vez alcanzado el equilibrio, se extrae con metanol (2x50 mi) durante 40 mn en un agitador orbital. El disolvente orgánico se separa del suelo por filtración y se evapora a sequedad empleando vacío. El residuo se redisuelve en acetato de etilo para la determinación de metribuzina por cromatografía de gases. La concentración adsorbida se corrige por la cantidad de metribuzina en la disolución que retiene el suelo. Se utiliza un cromatógrafo de gases con detector NPD y una columna HP-1 (12 m x 0.22 mm i.d) empleándose He, a razón de 1 ml/mn, como gas portador. Las temperaturas del detector e inyector fueron de 270 y 250°C respectivamente. La columna se mantiene a 80°C durante 1 mn y luego se eleva hasta 230°C a razón de 15°C/mn, manteniendo la temperatura final durante 1 mn.
250
RESULTADOS Y DISCUSIÓN La adsorción fue determinada por la forma linealizada de la ecuación de Freundlich: log(x/m) = l o g ( K f ) + l / n logC donde: x/m es la cantidad de herbicida adsorbida por el suelo, en fxg/g de suelo seco, C es la concentración de herbicida en la solución cuando se ha alcanzado el equilibrio, en /xg/ml, Kf es el coeficiente de adsorción de Freundlich y 1/n es una constante. Asimismo, se han calculado los coeficientes de adsorción referidos a carbono orgánico aplicando la ecuación K f o c =(K f x 172.4)/%m.o. Los valores de estos parámetros se muestran en la Tabla 2.
Suelo
Método agitación
Tabla 2.- Parámetros de la ecuación de Freundlich, desviaciones típicas (SE) y coeficiente de determinación (r2) según el método de adsorción empleado.
Los coeficientes de la ecuación de Freundlich así como los valores de Kfoc obtenidos para la metribuzina en los suelos estudiados se sitúan en el rango inferior descrito en la bibliografía (ALLEN et al., 1987, HARPER 1988, BOUCHARD et al., 1982, GRAHAM et al., 1992), debido a que son suelos pobres en materia orgánica y arcilla. No obstante, la mayoría de los autores emplean el método de agitación, calculando la concentración de herbicida en el suelo por diferencia entre la concentración inicial de la disolución añadida y la de la disolución en equilibrio, pudiendo de esta forma sobreestimar las constantes de adsorción (SING et al., 1990). Los valores de K foc obtenidos mediante el método de agitación son, en general, del 10 al 20% superiores a los obtenidos por el método de flujo. Esto puede explicarse por una
251
destrucción de agregados del suelo durante el proceso de agitación que permite que el herbicida alcance partículas de suelo inaccesibles por el método de flujo (GREEN y COREY, 1971). El suelo C, a pesar de que su contenido de materia orgánica es superior al de los otros suelos, presenta los valores más bajos de Kfoc, lo que indica que la adsorción no sólo depende del contenido en materia orgánica sino de la naturaleza y propiedades de dicha materia orgánica (SENESI et al., 1994).
CONCLUSIONES Los valores obtenidos mediante los dos procedimientos de adsorción son similares, si bien el método de flujo tiene la ventaja de utilizar una metodología más fácil y rápida para la determinación de la adsorción de metribuzina en suelo. Además, los valores de Kfoc obtenidos por el método de flujo presentan una menor dispersión entre los distintos suelos estudiados, excepto para el suelo C por lo indicado anteriormente.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ALLEN, R; WALKER, A.(1987). The influence of Soil Properties on the Rates of Degradation of Metamitron, Metazachlor and Metribuzin. Pesticide Science. 18:95-111. BOUCHARD, D.C;LAVY, T.C; MARX D.B. (1988). Fate of Metribuzin, Metolachlor and Fluometuron in Soil. Weed Science. 30:629-632. GRAHAM, J.F; CONN, J.S (1992). Sorption of Metribuzin and Metolachlor in Alaskan Subartic Agricultural Soils. Weed Science. 40:155-160. GREEN, R.E; COREY, J.C(1971). Pesticide Adsorption Measurement by Flow Equilibration and Subsequent Displacement. Soil Science Society of America Proceedings. 35:561565. HARPER, S.S(1988). Sorption of Metribuzin in Surface and Subsurface Soils of Mississippi Delta Region. Weed Science. 36:84-89. SENESI,N; BRUNETTI, G; LA CAVA, P; MIAÑO, T.M (1994). Adsorption of Alachlor by Humic Acids from Sewage Sludge and Amended and non-Amended Soils. Soil Science 157(3): 176-184. SINGH, G; SPENCER,W.F; CLIATH M.M; VAN GENUCHTEN M.T(1990). Sorption Behavior of s-Triazine and Thiocarbamate Herbicides on Soils. Journal of Environmental Quality. 19:520-525.
252
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
C O M B A T E ÀS INFESTANTES DO MILHO EM MOBILIZAGÀO MÍNIMA
A. FAUSTINO, A. MONTEIRO & I. MOREIRA Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1399 Lisboa Codex (Portugal) Resumo: Fizeram-se estudos de campo para o combate ás infestantes da cultura do milho sujeita a mobilizagào mínima aplicada à rega por sulcos. Realizaram-se os seguintes tratamentos, antes da sementeira da cultura: mecánico ( d e s t r u i d o da parte aérea das infestantes e corte do topo do camalhäo); sem tratamento (testemunha); simazina+paraquato (1,5+0,8 kg s.a/ha); paraquato (0,8 kg s.a/ha). Logo após a sementeira a parcela com o tratamento mecánico foi dividida em tres parcelas: atrazina+ +metolacloro+paraquato (1,2+1,8+1,0 kg s.a/ha); paraquato (1,0 kg s.a/ha); sem tratamento. Fizeram-se avaliagòes da abundancia, frcquéncia, estados fenológicos das infestantes e produgäo de milho. As modalidades de monda química mostraram vantagens em termos daqueles parámetros.
INTRODUCO Para tentar reduzir substancialmente os custos com a preparagào do solo e sementeira, eliminando do processo a sequéncia tradicional das o p e r a r e s de mobilizagào, foi ensaiado um sistema de mobilizagào mínima aplicado à rega por sulcos de nivel em que o solo fica armado por vários anos (Jorge, 1993), que corresponde ao denominado "ridge tillage system" pralicado correntemente na regiäo do "Corn Belt", definido como urna forma de mobilizagào de c o n s e r v a l o na qual o solo nao é perturbado até à sementeira; aproximadamente um tergo da superficie do solo é mobilizado na altura da sementeira com urna pega auxiliar de limpeza do camalhäo; a sementeira é lei ta nos camalhoes normalmente a urna altura de 10 a 15 cm relativamente à entrelinha; o combate às infestantes é feito combinando herbicidas e mobilizagào; a mobilizagào é usada para a l'ormagào dos sulcos (Griffith et al., 1990). Com este traballio pretende-se testar diferentes métodos de combate às infestantes na cultura do milho neste sistema de mobilizagào mínima, por forma a minimizar a populagäo de infestantes nos períodos que se revelam mais críticos com o uso desta técnica, nomeadamente, antes da sementeira e até cerca de um mès após esta.
MATERIAL E MÉTODOS Os estudos l'oram realizados em aluviossolos da Estagào Experimental Antonio Teixeira do Departamento de Regadio do Instituto Nacional de Investigagào Agrària, situada no Vale do Sorraia (Coruche), no ano de 1993, pormenorizadamente relatados por Faustino (1994). O talháo de ensaio com dimensäo de 199 m x 78 m (1,55 ha) encontrava-se em mobilizagào mínima, desde 1992, com a cultura do milho. Em 1993, manteve-se a armagào do teireno com camalhoes estreitos, semeados com urna linha de milho e com sulcos de nivel, em que a distancia das entrelinhas era de 0,75 m. O talhào de ensaio foi dividido em 4 parcelas e pelo facto de serem muito grandes näo se fizeram repetigòes, onde se realizaram os seguintes tratamentos a 17/02/93:
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A -0,75 ha- mecánico C -0,34 ha- simazina+paraquato (1,5 + 0,8 kg s.a/ha) B -0,045 ha- sem tratamento D -0,34 ha- paraquato (0,8 kg s.a/ha) Na parcela A a destruigäo mecánica das infestantes foi feita com um corta forragens condicionador adaptado para preparar convenientemente os camalhòes para a sementeira. Com a máquina cortaram-se cerca de 10 cm do topo do camalhäo, ficando urna superficie limpa de 15 a 20 cm de largura, fragmcntaram-se os restolhos da cultura anterior e as infestantes entretanto desenvolvidas e langou-se todo esse material no fundo dos sulcos (Jorge, 1993). A largura de traballio da máquina é de 3 m o que permite a sua acoplagem a um semeador convencional de quatro 1 in has tendo por objectivo a realizado das o p e r a r e s em simultáneo. Nos tratamentos herbicidas usou-se um pulverizador de pressäo de jacto projectado equipado com urna rampa de pulverizado que funcionou a 0,5 m de altura em relagäo ao fundo do sulco, com 18 bicos de fenda espagados entre si de 0,5 m, pulverizando urna faixa de 0,5 m. A operagäo seguirne foi a limpeza dos camalhòes com o corta forragens condicionador imediatamente antes da sementeira e adubagäo simultaneas a 03/05/93. Utilizou-se para estas um semeador pneumático, monogräo, de quatro linhas, com largura de traballio de 3 m equipado com um conjunto fertilizador e um conjunto microgranulador (Beja, 1993). A semente de milho (Zea mays L.) usada foi a da variedade LG 26.88, semeada a cerca de 5 cm de profundidade, com espagamento na linha de cerca de 17 cm, obtendo-se urna densidade de sementeira de, aproximadamente, 77 200 sementes/ha. Usou-se o adubo composto 7:21:21, granulado, colocado à profundidade de 8 cm, na quantidade de 250 kg/ha (BEJA, 1993). Devido ao grau de infestagäo da parcela A, na altura da sementeira, fez-se a sua subdivisäo em tres parcelas onde se efectuaram a 07/05/93, os seguintes tratamentos herbicidas: Al - 0,17 ha - atrazina+metolacloro+ paraquato (1,2 + 1,8 + 1,0 kg s.a/ha) A2 - 0,40 lia - paraquato ( 1,0 kg s.a/ha) A3 - 0,13 ha - sem tratamento Na última semana de Junho de 1993 utilizou-se um protòtipo de abre-sulcos, cuja profundidade de traballio é controlada por intermedio de tecnologia laser, para a reformatagäo dos sulcos de rega. A eficacia dos tratamentos para combate das infestantes foi avahada através de seis levantamentos florísticos de Fevereiro a Julho de 1993 e em Janeiro de 1994, de tres contagens, em Junho e Julho, do número de infestantes emergidas e da produgäo do milho a 22/10/93. Por parcela foram feitos 24 levantamentos da abundáncia e estados fenològicos, distribuidos em oito locáis, que distavam 25 m, de tres sulcos e respectivos camalhòes, casualizados na parcela. As observagöes foram feitas para o sulco e para o camalhäo separadamente numa área contigua de 0,5 m2 (1,32 m x 0,38 m ) para cada um. No registo da abundáncia e dos estados fenològicos usou-se a escala de Barralis (Barralis, 1975) e para o cálculo da abundáncia mèdia usou-se a fòrmula de Barralis (Barralis, 1976). Relativamente ao estudo da emergencia das infestantes contou-se o número de plantas emergido em 1,75 m 2 (1 m x 0,75 m) abrangendo um sulco e um camalhäo casualizados e definindo, por parcela, cinco áreas de observagäo com aquela dimensäo, que distavam entre si 50 m A produgäo do milho foi estimada através da colheita das espigas de milho em tres linhas contiguas, numa extensäo de 3 m (6,75 m 2 ) e em dois locáis de urna parcela, um a 50 m e outro a 150 m a partir da cabeceira do talhäo.
RESULTADOS E DISCUSSÄO Do conjunto de infestantes identificadas destacaram-se, no período de Inverno (antes da cultura): Diplotaxis catholica (L.) DC., Poa annua L., Stellarla media (L.) Vili, e Spergula arvensis L. e no período de Primavera-Verào (durante a cultura): Amaranthus hybridus L. ssp. patulus (Bertol.) Carretero, Conyza albida Spreng., Cyperus spp. (engloba C. rotundus L. e C. esculentus L.), Diplotaxis catholica (L.) DC e Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Antes da sementeira (levantamento de 22/04/93 apresentado no quadro 1) as parcelas A e D säo as que apresentavam maior infestagäo. Na parcela A isto deveu-se ao facto do corta forragens condicionador adaptado nao cortar completamente as infestantes da encosta do camalhäo que logo repovoaram o terreno. Tratou-se do primeiro ano em que esta nova técnica 254
de mobilizagào do solo foi usada e como tal a maquinaria ainda nào esleve totalmente bem adaptada. Na parcela D deveu-se à natureza do tratamento aplicado (herbicida de contacto). As infestantes que se destacaram nesta parcela foram Conyza albi da e Cyperus spp., na parcela C destacou-se Diplotaxis catholica. As menores infestagöes, após a sementeira do milho (dados de 16/06/93 no quadro 1), foram observadas na parcela A l , A3 e B. A infestagào mais elevada foi obtida na parcela D facto que afectou visivamente o porte do milho e consequentemente a sua produgäo. Na parcela sem tratamentos (B) a baixa diversidadc, abundancia mèdia e frequència relativa das infestantes pensa-se que resultou do facto de até Abril o terreno estar completamente coberto pela infestante dominante, Stellaria media, que nessa altura terminou o seu ciclo e morreu deixando o terreno praticamente livre de infestantes quando se procedeu à sementeira. Após a sementeira o milho competiu com as pouca infestantes existentes sobrepondo-se äs outras que entretanto emergiram. A aplicagäo de simazina+paraquato (parcela C) foi feita cerca de 2,5 meses antes da sementeira da cultura e como tal grande parte do poder residual do herbicida já se tinha esgotado. Com a aplicagäo de atrazina+metolacloro+paraquato (parcela Al) o milho esteve livre de infestantes na altura em que é mais susceptivel a elas. Quadro 1 - Abundancias medias, em número de i n d í v i d u o s / m 2 , para o camalhäo, de algumas das especies que se identificaran! a 22/04/93 e 16/06/93.
CONCLUSÖES Perante um sistema de mobilizagào mínima aplicado à rega por sulcos na cultura do milho o factor infestantes toma maior importancia urna vez que as operagóes normalmente usadas para o seu combate, antes e durante o desenvolvimento da cultura, sào reduzidas e como ULI säo necessárias outras opgòes. Das opgòes experimentadas aquela que parece ser mais adequada, por manifestar baixas abundancias médias e frequèncias relativas de infestantes aliado a urna boa produgäo, será o tratamento herbicida, semelhante ao que se fez na parcela Al, na altura da sementeira aplicando a mistura atrazina+metolacloro. O combate mecánico nào se mostrou satisfatório para o dominio das infestantes antes da sementeira do milho. Com este firn, o tratamento com a mistura simazina+paraquato (C) revelou um melhor comportamento face ao grau de infestagäo da parcela na altura da sementeira. No entanto, como se tratou de um ensaio preliminar, estes resultados estäo sujeitos a reserva pois deveria haver urna parcela com o sistema convencional para comparagäo com este 255
sistema de mobilizagäo minima e deveriam ter sido feitas repetigòes dos varios tratamentos executados. Perante a revisào bibliográfica fei ta e os resultados obtidos num ano de estudo, será de esperar que para o combate às infestantes num sistema de mobilizagäo mínima aplicado à rega por sulcos, na cultura do milho, se obteräo melhores resultados com a aplicagäo de urna mistura de um herbicida residual com um de contacto antes da sementeira da cultura, para que o solo nao esteja muito infestado quando esta for feita. Depois da limpeza do camalhäo e da sementeira poderá optar-se pela realizagäo de sachas na entrelinha, que para além de combaterem as infestantes que se desenvolvem no sulco e na encosta do camalhäo (onde foram depositadas as sementes que estavam no topo do camalhäo), destroem a crosta que se forma no terreno facilitando a operagäo de reformatagäo dos sulcos de rega.
Agradecimentos Os nossos agradecimentos ao Prof. Ricardo Jorge pela disponibilidade, sugestòes sempre prestadas durante o decorrer da parte pràtica deste traballio; à Enga. Teresa Vasconcelos pela ajuda na identificagäo das infestantes; aos Prof. Luis Santos Pereira e Pedro Leäo por terem possibilitado a realizagäo deste traballio; aos funcionarios da Estagäo Experimental Antonio Teixeira pela sempre pronta colaboragäo.
BIBLIOGRAFIA BARRALIS, Ci. (1975). Resultats d'une enquete sur la répartition et la densità des mauvaises herbes en France. C.R. Séme Conf. du COLUMA.. :1042-1058. BARRALIS, Ci. (1976). Mélhode d'étude des groupeinents adventices des cultures annuelles: application à la Còte d ' O r . C.R. V Coll. Int. Biol. Mauvaises Herbes. :59-68. BEJA, N.M.R.S. (19 ( J3). Mohilizagào minima em rega por sulcos: controlo das operayöes de sementeira e de adubagäo de fundo. Relatório de traballio de firn de curso de Engenliaria Agronomica. Inst. Sup. de Agronomia. Univ. Tee. Lisboa. FAUSTINO, A.M.G.O.R. (1994). Flora infestante do milho em mobili/agao mínima - influencia de diferentes métodos de combate. Relatório de traballio de fini de curso de Engenliaria Agronómica. Inst. Sup. de Agronomia. Univ. Tee. Lisboa. GRIFFITH, D.R.; P A R S O N S , S.D. & M A N N F R I N G , .I.V. (1990). Mechanics and adaptability of ridgeplanting for corn and soya bean. Soil & Tillage Research. 18(2-3):113-126. JORGE, R.R.C. (1993). Desenvolvimento de equipamientos paia "a preparatilo do solo sementeira e aberlura de sulcos em rega de superficie. Relatório técnico-científico. Contracto INETI B - 18/93. Departamento de Engenharia Rural. Insl. Sup. de Agronomia. Univ. Tec. Lisboa.
Weed Control in Maize (Zea mays L.) in Systems of Minimum Tillage Resume: In 1993 field studies on weed control were carried on to evaluate the possibilities of decreasing inputs in maize under minimum tillage (ridge tillage). Before maize planting four plots were setted: mechanical (cutting the hedge of the ridge); simazine (1.5 kg/ha)+paraquat (0.8 kg/ha); paraquat (0.8 kg/ha); no application. Later, immediately after maize planting, the mechanical plot was divided in three plots: atrazine (1.2 kg/ha)+metolaclor (1.8 kg/ha)+paraquat (1.0 kg/ha); paraquat (1.0 kg/ha); without any application. Chemical treatments showed a good weed control.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
RESPUESTA DE DOS CULTIVARES DE TRIGO (Triíicum aesíivum L.) A LA APLICACION RADICULAR DE DIFENZOQUAT
CHUECA M.C., DIAZ-SANTOS E., ESCORIAL C., GARC1A-BAUDIN J.M. Arca Protección Vegetal. CIT-INIA. Ctra. La Coruna Km 7 Madrid 28040.
Resumcn:Sc ha estudiado la posible utilización, en ensayos de laboratorio, de la absorcion radicular de un herbicida de aplicación foliar, el difenzoquat que controla avena loca en ccrcalcs. La respuesta de dos cultivares de trigo Pavón (sensible) y Shasta (tolerante) a la aplicación del herbicida por via radicular muestra que existe translocacion a la parte aerea de la planta donde ejerce su acción, mientras que el efecto sobre la raiz y la detención de la división celular es pasajero y ya no es dctcctablc 14 dias despucs del tratamiento.
INTRODUCCION Avena fatua L. y Avena sterilis L. son las malas hierbas más importantes de los cereales de las zonas templadas del mundo, siendo la segunda de ellas la mas abundante en España (SALTO y GARCIA-BAUDIN, 1979). Entre los herbicidas empleados para controlar estas malas hierbas en los cereales podemos señalar al difenzoquat (1,2-dimethyl-3,5diphenil-1 H-pyrazolium) herbicida que inhibe el crecimiento de las plantas sensibles, produciendo abundante proliferación de tallos laterales, con retraso en el espigado, reducción de la altura de la planta e incluso muerte del tallo principal en las gramíneas. El difenzoquat actúa sobre el tejido mcristcmático (PALLET y CASELEY, 1980; PALLET, 1983) en el que se acumula inhibiendo la síntesis del DNA y deteniendo la elongación y división celulares (PALLET, 1984). La determinación de la respuesta de las plantas al difenzoquat se ha llevado a cabo en general por aplicación foliar del herbicida mediante pulverización o microgotas. En este trabajo estudiamos la respuesta diferencial de dos cultivares de trigo a la aplicación del difenzoquat por absorción radicular y la posibilidad de efectuar ensayos por esta vía de mas sencillo manejo.
MATERIAL Y METODOS El material vegetal empleado ha sido Triticum aestivum L. cvs Pavón y Shasta cuya respuesta a difenzoquat es conocida, Shasta tolerante y Pavón sensible (CHUECA ct al 1994). Plantulas en estado 12 y 13 (ZADOKS ct al 1974) colocadas sobre rejillas de plastico acopladas a tubos de ensayo forrados en negro para protegerlo de la luz conteniendo solucion
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nutritiva (BOULD y HEWITT 1963), sc tratan reemplazando la solucion nutritiva por una solucion similar conteniendo OM, 10_6M, 5xlO~6M, 1(T5M, 5xlO~5M difenzoquat (M=molaridad; 1M=360.44 gr l"1 de difenzoquat) durante 48 horas, renovándose la solucion a las 24 horas. Las plántulas 1 por tubo y 10 repeticiones por tratamiento, se mantienen en cámara de cultivo con 16 h de luz, 24±1°C, 50% HR, bajo 100 pinol n f V 1 de iluminación y 8 h de oscuridad a 16±1°C y 70% HR. Las raices se miden en el momento de aplicar el tratamiento y diariamente hasta transcurridos siete dias. A los 14 dias del inicio del tratamiento se efectúa una nueva medición de longitud radicular y se mide ademas la longitud del tallo y de la segunda, tercera y cuarta hoja. Para el ensayo de efecto del herbicida sobre la division celular se procede como en el ensayo anterior. Las dosis herbicida empicadas son de 0M, 5xlO"6M, 5xl0~ 4 M. La toma de muestras se realiza en el momento de aplicar el tratamiento T0, a las 48 horas cuando se retira el tratamiento T2, a las 24 horas T3 y a las 48 horas T4. De cada planta se procede a medir la raiz y a la fijación y posterior tinccion de estas, siguiendo el metodo de Feulgcn explicado en DORE et al (1988) sin efectuar prctratamicnto del material. Se mucstrean alrededor de 1000 células por raiz, determinando ci indice mitotico IM% de células en division frente a número total de células y % de células en cada una de las fases de la mitosis en que se encuentra cada una de ellas. La comparación de los tratamientos se lleva a cabo mediante un test Duncan al 1% nivel de significación. RESULTADOS
Fig 1,- Efecto del difenzoquat sobre la parte aerea de la planta 14 dias despues del tratamiento Los v a l o r e s son m e d i a d e 10 repeticiones. Los valores s e g u i d o s por la m i s m a letra no son significativamente diferentes
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Sc han efectuado dos ensayos para estudiar el cfccto de la aplicación radicular del herbicida difenzoquat y otro para conocer el efecto del difenzoquat sobre la división celular en meristemos radiculares de dos cultivares de trigo Shasta (tolerante) y Pavón (sensible). El cfccto del difenzoquat (dosis 0, 10"6, 5xl0~6, 10~5, 5xlO~5M) sobre el crecimiento de las raíces de los cultivares Shasta y Pavón muestra que la longitud de la raíz del cultivar Tolerante Shasta solo se ve afectada de forma significativa (Test Duncan 1% significación) a concentración 1(T5 M los días 4, 5 y 6, a concentración 5xl(T 5 M se produce la inhibición significativa con relación al testigo desde el tercer día hasta el séptimo. En el cultivar sensible Pavón, la dosis mas elevada 5x10"5 M afecta a la longitud de la raíz, desde el momento de retirada del tratamiento hasta el séptimo día. Las concentraciones 10"5 M y 5xl0" 6 M afecta desde el tercero al séptimo día. 14 días después del inicio del tratamiento no hay diferencias con el testigo en el crecimiento de la raíz a ninguna de las dosis empleadas en ambos cultivares. En este momento se ha medido la longitud del tallo y de las hojas segunda, tercera y cuarta (Fig.l) podemos observar que se produce una respuesta diferencial entre el cultivar sensible y el tolerante mayor en la tercera y cuarta hoja que son las que están en formación en el momento de aplicar el tratamiento. En el ensayo del cfccto del difenzoquat sobre la division celular se ha medido la longitud de la raíz de las plantas para las que se ha efectuado el estudio citológico observándose que la concentración 5xl0" 4 M inhibe el crecimiento de la raíz en ambos cultivares de forma similar mientras que la concentración 5xl(T 6 M no inhibe el crecimiento en el cultivar tolerante Shasta, y si lo inhibe en el sensible Pavón. El cfccto sobre la mitosis aparece en la tabla 1.
DISCUSION Las aplicaciones foliares de los herbicidas en estudios de laboratorio, necesitan aparatos precisos (pulverizadores) o manipuladores expertos (aplicación de microgotas) a pesar de ello se pueden producir desviaciones debidas por ejemplo a la orientación de las plantulas en la pulverización, o a la no muy homogénea aplicación de las microgotas, que pueden afectar al resultado final. Además las aplicaciones foliares se ven muy influidas por factores como la humedad que afecta a la penetración del herbicida en la planta, habiéndose comprobado que la penetración puede ser doble en ambiente húmedo (SHARMA ct al, 1976) que en ambiente seco. La aplicación del herbicida por vía radicular en solución nutritiva es de manipulación mas sencilla y resultados mas repetitivos.
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En este trabajo podemos ver que se confirma la respuesta diferencial de los cultivares estudiados por aplicación radicular del herbicida y que este cfccto se manifiesta tanto en la raiz como en la parte aerea de la planta, como consecuencia de la migración del herbicida que desaparecen de la zona menistcmática radicular que no es dañada por el herbicida y alcanza la parte aerea de la planta donde cjcrcc su acción siendo irrecuperables los meristemos dañados, lo que lleva a forzar a la planta a la proliferación de tallos laterales, que vemos en las plantas sensibles, cuando estas no mueren. Los ensayos realizados sobre actividad mitótica con inhibición de la división celular sin modificación de las fases de la mitósis, y del crecimiento radicular confirman que el difenzoquat actúa inhibiendo la entrada en división de las células provocada por inhibición de la síntesis de DNA propuesta como la causa principal de la diferente respuesta entre cultivares tolerantes y sensibles en trigo (PALLET y CASELEY, 1980). La inhibición de la división celular sigue la misma pauta que el crecimiento de las raíces con inhibición casi total en ambos cultivares y recuperación de la capacidad de división cuando el herbicida ha translocado a otros lugares de la planta.
BIBLIOGRAFIA BOULD C. ; HEWITT E.J. (1963) In A treatise of plant physiology Vol III STEW AD F.C. (ed.) Acadcmic Press, New York, London. Cap. 1, 15-133. CHUECA M.C.; DLAZ-SANTOS E.; GARCIA-BAUDIN J.M. (1994). Un ensayo sencillo y rapido para evaluar la tolerancia de Triticum aestivum L. al difenzoquat. En La Protección Vegetal en España GARCIA-BAUDIN J.M.; GARRIDO A.; JIMENEZDIAZ R. (Ed.). Invest. Agr. Prod. Protcc. Vcg. Fuera de scric n u 2 143-147. DORE C ; CAUDERON Y.; CHUECA M.C. (1988) Inflorcsccncc culture of T. aestivum x Secale cereale: hybrids Genome 30:511-518. PALLETT E.K.(1984) Response of three winter wheat cultivars to difenzoquat. Weed /?es.24:163-172. PALLETT E.K.; CASELEY J.C.(1980)Diffcrcntial inhibition of DNAsynthesis in difenzoquat tolerant and susceptible UK wheats Pest. Biochcm. Physiol. 14:144-152. SALTO T.; GARCIA-BAUDIN J.M. (1979) Distribución c importación del G .Avena como planta adventicia en España. An. INIA Serie Prot. Veg. 10:147-156. SHARMA M.P.; VANDEN BORN W.H.; FREISEN H.A.; McBEAH D.K. (1976)Pcnctration, transloc and metabolism of difenzoquat in wild oats and barley Weed Sc.24:379-384. ZADOKS J.C.jCHANG T.T.; KONSAK C.F. (1974)A decimal codc for the growth stages of ccrcals. Weed Res. 14:415-421.
Summary: Response of two wheat cultivars to the root treatment of difenzoquat. A study on the possibility of using in laboratory tests root absortion of difenzoquat, a foliar applied hcrbicidc controlling wild oats in ccrcals, have been carried out. The response of two wheat cultivars, Pavon (sensible) and Shasta (tolerant), to the root applied hcrbicidc shows the occurrcncc of difenzoquat translocation to the aerial part of the plant, where its action takes placc, while root cffcct and inhibition of ccll division is transient and undctcctablc 14 days after treatment.
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Congreso 1995 de la Sociedad Españ ola de M al h erbolog i a
EFECTOS DE LA SOLARIZACIÓN DEL SUELO SOBRE LA VIABILIDAD DE Cyperus rotunilus L. Y SOBRE LA SALINIDAD DEL SUELO SOMETIDO A UNA CAPA FREÁTICA SALINA
E
LÓPEZ COSME y R
GONZÁLEZ
TORRES
Servicio de Investigación Agraria. Diputación General de Aragón Apartado 727. 50080 Zaragoza
R e s u m e n : S e i n v e s t i g a r o n l o s e f e c t o s d e la s o l a r i z a c i ó n d e l s u e l o s o b r e la viabilidad de
Q ' p e n i s rotundas
L. y s o b r e l a s a l i n i d a d d e s u e l o s s o m e t i d o s
a un c a p a e s t á t i c a s a l i n a ( 4 ± 0 , 5 d S / m ) s i t u a d a a 6 0 c m d e p r o f u n d i d a d en m i c r o p a r c e l a s d e h o r m i g ó n ( 1 5 0 * 1 0 0 x 8 0 c m ) . L a s o l a r i z a c i ó n r e d u j o 3 y 6 v e c e s el n ú m e r o d e t u b é r c u l o s g e n e r a d o s a p a r t i r d e 1 0 0 s e m b r a d o s a 5 c m d e p r o f u n d i d a d . E n o c t u b r e de 1 9 9 4 se c o n t a b i l i z a r o n 2 9 6 p l a n t a s de
C. rotundas
en
parcelas
no
solarizadas
y
tan
solo
12 y
2
en
parcelas
s o l a r i z a d a s 2 y 3 m e s e s , r e s p e c t i v a m e n t e . L a s o l a r i z a c i ó n p r e v i n o el a s c e n s o c a p i l a r d e la s o l u c i ó n del s u e l o y s u c o n c e n t r a c i ó n p o r e v a p o r a c i ó n e n l a s u p e r f i c i e , r e s u l t a n d o la c o n d u c t i v i d a d e l é c t r i c a d e l a s p a r c e l a s s o l a r i z a d a s h a s t a 4 v e c e s i n f e r i o r a la d e l a s p a r c e l a s n o s o l a r i z a d a s .
INTRODUCCIÓN La juncia
(Cy penis rotundas
L.) está c o n s i d e r a d a c o m o u n a de las m a l a s h i e r b a s m á s
d i f í c i l e s d e e r r a d i c a r en el m u n d o . E l l o e s d e b i d o a s u g r a n p o d e r r e p r o d u c t i v o r i z o m a s o t u b é r c u l o s q u e s e d i s t r i b u y e n en un 9 0 % en l o s p r i m e r o s r a r a m e n t e por d e b a j o de los 30 cm ( H O L M
el al.,
C. rotundas
1977)
mediante
15 c m d e l s u e l o , y
c o m p i t e s e r i a m e n t e pol-
las r e s e r v a s d e a g u a y n u t r i e n t e s del s u e l o con los p r i n c i p a l e s c u l t i v o s , l l e g a n d o a r e d u c i r los rendimientos
de cosecha.
En
España,
C. rotundas
ha
sido citado
p r i n c i p a l e s c u l t i v o s del V a l l e del G u a d a l q u i v i r ( S A A V E D R A Comunidad
Valenciana
( Z A R A G O Z A et al.,
(GOMEZ
DE
BARREDA,
et al.,
1 9 8 3 ) y m a í z en
compitiendo
con
1 9 9 0 ) , c í t r i c o s en el V a l l e d e l
los la
Ebro
1986)
La s a l i n i d a d del suelo, c a u s a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r a g u a s s u b t e r r á n e a s salinas y p o r las p r á c t i c a s d e r i e g o t r a d i c i o n a l e s , c o n s t i t u y e t a m b i é n un i m p o r t a n t e p r o b l e m a en los s u e l o s a g r í c o l a s d e A r a g ó n . L a s o l a r i z a c i ó n del s u e l o , u n m é t o d o n o q u í m i c o d e c o n t r o l d e m a l a s h i e r b a s b a s a d o en el c a l e n t a m i e n t o del s u e l o m e d i a n t e l á m i n a s f i n a s ( 5 0 - 1 0 0 p ) d e p o l i e t i l e n o t r a n s p a r e n t e lia p r o b a d o s u e f e c t i v i d a d e n la d i s m i n u c i ó n t e m p o r a l d e la s a l i n i d a d , m e d i d a p o r s u c o n d u c t i v i d a d e l é c t r i c a ( C E ) , en l o s p r i m e r o s 15 c m d e l p e r f i l d e u n s u e l o ( C H E N et 1991).
A B D E L - R A H I M et al.,
al.,
( 1 9 8 8 ) y A L - K A Y S S I et al., ( 1 9 8 9 ) a t r i b u y e n l a d i s m i n u c i ó n
d e la C E a la p r e v e n c i ó n d e la e v a p o r a c i ó n e n l o s s u e l o s s o l a r i z a d o s , q u e e l i m i n a el t r a n s p o r t e d e a g u a y s a l e s h a c i a la s u p e r f i c i e y s u e v a p o c o n c e n t r a c i ó n y e v e n t u a l
261
deposición.
Los objetivos de este trabajo fueron determinar los efectos de la solarización (a) sobre la viabilidad de los tubérculos de C. rotundus bajo condiciones de salinidad y (b) sobre la prevención de la salinización del suelo sometido a capas freáticas salinas.
MATERIAL Y MÉTODOS Los experimentos se desarrollaron durante 1993 y 1994 en microparcelas de hormigón de 150x100x80 cm1, situadas en Montañana (Zaragoza). Las microparcelas se rellenaron con suelo de textura franca libre de C. rotundus. En julio de 1993 se sembraron 100 tubérculos de C. rotundus a 5 cm de profundidad en cada microparcela, que recibió uno de los siguientes tratamientos: testigo no solarizado (NSOL), solarización I mes (SOL I) y solarización 2 meses (SOL 2). Se establecieron tres repeticiones por cada tratamiento en un diseño estadístico de bloques al azar. Para la solarización del suelo se utilizaron láminas de polietileno transparente de 100 p de espesor. En cada microparcela se estableció artificialmente una capa estática de agua a 60 cm de profundidad. La CE del agua se incrementó hasta 4 ± 0,5 dS/m añadiendo una adecuada cantidad de NaCl y CaCL, en proporción 2:1 molar, al agua de grifo. La viabilidad de los tubérculos de C. rotundus se estimó mediante el conteo posterior de brotes. En enero de 1994, se extrajeron y contabilizaron todos los tubérculos existentes en los primeros I 5 cm de cada microparcela. A principios de julio, se inició un nuevo experimento de solarización en el que se repitió el tratamiento NSOL en las mismas parcelas que el año anterior y se solarizaron durante 2 y 3 meses (SOL 3) las parcelas SOL 1 y SOL 2 del experimento anterior, respectivamente. Las temperaturas del suelo, a 10 y 20 cm de profundidad, se registraron cada hora, durante ambos períodos de solarización mediante termistores conectados a un datalogger marca Tines. La salinidad del perfil 0-50 cm en cada tratamiento se determinó midiendo la CE de extractos 1:5 (suelo:agua) de muestras de suelo tomadas a diferentes intervalos.
RESULTADOS
La solarización del suelo causó incrementos sustanciales en las temperaturas del suelo durante 1993 y 1994 (Figura 1). Dichos incrementos de temperatura afectaron a la viabilidad de los tubérculos de C. rotundus. En enero de 1994, se observó que en los primeros 15 cm del perfil del suelo, el promedio de tubérculos de C. rotundus en el tratamiento NSOL fue 3 y 6 veces superior al de los tratamientos SOL 1 y SOL 2, respectivamente (Tabla 1) Tras los tratamientos de solarización, en octubre de 1994, se observaron los siguientes resultados al efectuar el conteo de los brotes de C. rotundus emergidos: NSOL=296; SOL 2=12;SOL 3=2. En 1993, los valores de la CE del perfil 0-50 cm del suelo de las parcelas SOL I y SOL 2 no diferian entre sí y fueron aproximadamente la mitad de los observados en las parcelas NSOL (datos no presentados). En 1994 se acentuaron estas diferencias (Figura 2).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La solarización del suelo parece actuar como un freno a la multiplicación de tubérculos de C. rotundus, que ha sido estimada, en condiciones del Valle del Ebro, en más de 200 tubérculos/ m 2 /semana, a partir de una planta instalada (ZARAGOZA ct al., 1986). Los 262
valores de la salinidad obtenidos con el tratamiento NSOL (Figura 2), pueden ser considerados perjudiciales para la mayoría de los cultivos hortícolas, que se tienen como moderadamente sensibles a la salinidad del suelo (AYERS y WESTCOT, 1985). Sin embargo, no afectaron a la multiplicación y desarrollo de las plantas de C. rotundas. La solarización previno el ascenso capilar de la solución del suelo y su concentración por evaporación en la superficie, resultando en una disminución en la salinidad del suelo. Como conclusiones, se puede decir que la solarización del suelo frena la multiplicación de tubérculos de C. rotundus, reduce el número de sus brotes y disminuye la salinidad de suelos sometidos a una capa freática salina.
Agradecimientos Estos trabajos fueron financiados por el Proyecto CYCIT AGR90-0075
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AYERS, R S , WESTCOT, D.W (1985). Water quality for agriculture. Irrigation and Drainage. Paper n° 29. TAO. Roma. 97 pp ABDEL RAHIM, M F.; SATOUR, M M ; MICKAIL, K.Y.; EL ERAKI, S.A.; GRINSTEIN, A.; CFIEN, Y ; KATAN, J. (1984). Effectiveness of soil solarization in furrow irrigated Egyptian soils. Piani Disease 72: 143-146. AL-KAYSSI, A.W.; AHMED, S.; HUSSAIN, R. (1989). Influence of soil solarization on salts movement and distribution. Plasticulture 84: 47-53. GOMEZ DE BARREDA (1983). La utilización de herbicidas en agrios. Hoja Técnica INIA 51 34pp CHEN, Y ; GAM LI EL, A ; STAPLETON, J.J.; AVIAD, T (1991). Chemical, physical, and microbial changes related to plant growth in disinfested soils. En: Soil Solarization. KATAN, 1 ; DE VA Y, J E (eds). Boca Raton, CRS Press: 103-129. HOLM, L G ; PLUCKNETT, D L.; PANCHO, J ; HERBERGER, J.P. (1977). The world's u orsi weeds. Distribution and Biology. The University Press of Hawai: 609 pp. SAAVEDRA, M.; GARCÍA TORRES, L.; HERNANDEZ BERMEJO, E ; HIDALGO, B (1990). Influence of environmental factors on the weed flora in crops in the Guadalquivir Valley. Weed Research 30: 363-374. ZARAGOZA, C ; A1BAR, J ; BORJA, M ; CAVERÒ, J.; LOPEZ, C.; MONTSERRAT, A.; SAAVEDRA, M.; TABERNER, A y TIEBAS, A. (1994). La juncia (Cyperns rotundus L). Colección Malas Hierbas. Publicaciones del M A P A., Secretaría General Técnica
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Effects of soil solarization oil the viability of Cyperus rotundus L. and on the salinity of soils subjected to a saline water table Summary: Effects of soil solarization on the viability of Cyperus rotundus L. and on the salinity of soils subjected to a saline water table (4 ± 0,5 dS/m) at a depth of 60 cm in concrete microplots (150x100x80 cm) were tested. One hundred of bulbs sown at a depth of 5 cm gave rise to a number of bulbs three and six times lower in solarized plots as compared with nonsolarized plots. In October 1994, 296 Cyperus rotundus plants were obtained in non-solarized plots; just 12 and 2 were found in two and three months solarized plots, respectively. Soil solarization prevented upward capillary movemeny of soil solution and its evapoconcentration in the surface. As a result of this fact, the electrical conductivity in solarized plots was four times lower than in non-solarized plots.
Tabla í Promedio de tubérculos de C. rotundus plantados antes del comienzo de los tratamientos de solarización en 1993 y encontrados cuatro meses después de finalizada la solarización.
a
Valores medios de tres repeticiones. Las cifras con letras distintas difieren significativamente (p< 0,05) en el test LSD.
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Figura 1. Evolución horaria de temperaturas medias durante los períodos de solarización correspondientes al año 1993 y al año 1994, a 10 y 20 cm de profundidad en parcelas solarizadas (SOL) y no solarizadas (NSOL).
Figura 2. Conductividad eléctrica de extractos 1:5 (suelo:agua) tomados a diferentes profundidades una semana después del comienzo del experimento y a la finalización del mismo.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
ENSAYO DE EFICACIA DE LA MATERIA ACTIVA BENFURESATO,COMO HERBICIDA DE MAÍZ CONTRA Cyperus sp. EN GALICIA 1994
IGLESIAS VAZQUEZ, C. *,ANDRÉS ARES, J.L.**, VÁZQUEZ CAAMAÑO, A.*** LOURED A GARCIA, M a L****. * Servicio de Medios Agrarios. San Caetano s/n 15704 - Santiago de Compostela ** Sección de Defensa de los Vegetales. Benito Corbal, 47-36071 Pontevedra *** Sección de Defensa de los Vegetales. Benito Corbal, 47-36071 Pontevedra **** Laboratorio Agrario y Fitopatológico. Mabegondo- Apdo. 10 - 15080 La Coruña
Resumen: Se ha evaluado la eficacia de la materia activa benfuresato, sola y mezclada con atrazina, como herbicida selectivo para Cyperus sp., en maiz, comparándola con la de otras tomadas como referencia. Los análisis de eficacias y las comparaciones de medias de los caracteres medidos (n° de juncias por parcela, peso total de juncias así como peso total de malas hierbas) muestran a esta materia activa como significativamente más eficaz que el resto de herbicidas ensayadas frente a Cyperus esculentus L.. Este hecho unido a la falta de fítotoxicidades así como de residuos en el cultivo, apuntan la excelente capacidad de la materia activa benfuresato como herbicida de maíz para el control de esta adventicia.
INTRODUCCIÓN Dada la problemática que presenta Cyperus sp en el cultivo del maíz, observada a través de las numerosas peticiones que recibe la "Sección de Defensa dos Vexetais" por parte de los agricultores en busca de una solución, se planteó la realización de este trabajo, en el que se trata de evaluar la eficacia de la materia activa benfuresato sobre esta hierba competitiva. Esta materia activa ha sido ampliamente probada en otros cultivos para el control de las distintas especies de juncia: el mayor número de ensayos fueron realizados en algodón en las que se recomienda incorporar el herbicida en presiembra a unas dosis que oscilan entre 0,8 y 2,4 1/Ha. (OVIEDO et al. 1987, KLEIFELD et al. 1992, ALMEIDA et al. 1982), En arroz ha sido ensayado para combatir Cyperus serotinus L. obteniendo resultados aceptables ( REES et al. 1990, LEDKE et al. 1991); asi mismo ha sido ensayado en otros cultivos de forma puntual, como el ajonjolí (Sesamun inducum L.) encontrando problemas de fítotoxicidades a altas dosis (SOTO-SOTO et al. 1987) ó como la caña de azúcar con la que se prueba mezclado con otras materias activas como el metsulfuron-metil para el control de hierbas competitivas en general (MASON, et al. 1991). En maíz solo hemos encontrado la cita bibliografica (IGLESIAS et al. 1993).
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MATERIAL Y MÉTODOS El ensayo fué realizado en 2 zonas diferentes, en lo que a clima y suelo se refieren como son la zona sur de la provincia de Pontevedra y el norte de La Coruña; utilizando las variedades de grano, usadas también como forrajeras, "A-33" de ciclo 400 en Pontevedra y "Presta" de ciclo 300 en Coruña. El diseño de los ensayos fué realizado en bloques al azar con 3 repeticiones y parcelas elementales de 16 y 18 m2 respectivamente. Las tesis utilizadas se muestran en la Tabla ly 2.
Los productos fueron aplicados en presiembra incorporándolos con un pase de grada cruzado. La siembra fué realizada 2 días después de la aplicación en el ensayo de Coruña y 7 en el de Pontevedra. En los tratamientos de benfuresato + atrazina y dimetenamida se utilizó un pulverizador manual de mochila con capacidad útil de 15 1., con una presión de trabajo de 2 atm. y una salida de boquilla estandard de 1,5 mm., cónica, para la zona de Pontevedra; y una barra de 2 m. con 4 boquillas cónicas estandar de 1,5 mm. para el ensayo de La Coruña . En la aplicación de EPTC se utilizó un espolvoreador manual de espalda de 12 Kgr. de capacidad con fuelle de mochila, regulador de salida y agitador incorporado. El caldo utilizado en los productos líquidos fué de 650 1/ha. en ambos casos. Para la determinación, cuantificación y peso de especies se utilizó un cuadro de 0,06 m2 en Pontevedra y de 0,25 m2 en Coruña, realizando 3 y 2 tiradas de los mismos, respectivamente, evitando los bordes de parcela. Se realizaron sendas valoraciones de fítotoxicidad en nascencia, ahijado, salida de mazorca y recolección en verde para forraje. El 30/8/94 en Pontevedra, así como el 16/9/94 en Coruña, momentos en los que se cosechó el maíz, se tomaron muestras de caña y mazorca en estado pastoso, en un número de
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MATERIAL Y MÉTODOS El ensayo fué realizado en 2 zonas diferentes, en lo que a clima y suelo se refieren como son la zona sur de la provincia de Pontevedra y el norte de La Coruña; utilizando las variedades de grano, usadas también como forrajeras, "A-33" de ciclo 400 en Pontevedra y "Presta" de ciclo 300 en Coruña. El diseño de los ensayos fué realizado en bloques al azar con 3 repeticiones y parcelas elementales de 16 y 18 m2 respectivamente. Las tesis utilizadas se muestran en la Tabla ly 2.
Los productos fueron aplicados en presiembra incorporándolos con un pase de grada cruzado. La siembra fué realizada 2 días después de la aplicación en el ensayo de Coruña y 7 en el de Pontevedra. En los tratamientos de benfuresato + atrazina y dimetenamida se utilizó un pulverizador manual de mochila con capacidad útil de 15 1., con una presión de trabajo de 2 atm. y una salida de boquilla estandard de 1,5 mm., cónica, para la zona de Pontevedra; y una barra de 2 m. con 4 boquillas cónicas estandar de 1,5 mm. para el ensayo de La Coruña . En la aplicación de EPTC se utilizó un espolvoreador manual de espalda de 12 Kgr. de capacidad con fuelle de mochila, regulador de salida y agitador incorporado. El caldo utilizado en los productos líquidos fué de 650 1/ha. en ambos casos. Para la determinación, cuantificación y peso de especies se utilizó un cuadro de 0,06 m2 en Pontevedra y de 0,25 m2 en Coruña, realizando 3 y 2 tiradas de los mismos, respectivamente, evitando los bordes de parcela. Se realizaron sendas valoraciones de fitotoxicidad en nascencia, ahijado, salida de mazorca y recolección en verde para forraje. El 30/8/94 en Pontevedra, así como el 16/9/94 en Coruña, momentos en los que se cosechó el maíz, se tomaron muestras de caña y mazorca en estado pastoso, en un número de
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tres plantas por parcela, con la finalidad de realizar los análisis de residuos, de ambos ensayos por separado, determinados por cromatografía de gases con espectrómetro de masas. Se calcularon eficacias de los diferentes productos siguiendo la fórmula de Abbot, para las siguientes variables: n° de juncias, peso de juncias y peso total de masa vegetal, tratándose estadísticamente dichas variables mediante análisis de la varianza y comparación de medias por el método de la MDS. Con la finalidad de obtener una distribución más aproximada a la normal, se realizó una transformación de la variable n° de juncias. Los análisis estadísticos se realizaron para cada ensayo por separado.
RESULTADOS Las valoraciones de las eficacias de las variables n° de juncias y peso de juncias, realizadas en Pontevedra están representadas en las tablas 3 . El peso total de hierbas competitivas se hizo en las dos zonas y aparecen reflejadas en las tablas 3 y 4. En las dos se comparan las medias estadísticamente. Como podemos observar las tesis benfuresato y benfuresato + atrazina destacan por sus elevadas eficacias, especialmente ésta última. La importancia del resto de malas hierbas, además de la juncia, viene reflejado para los dos ensayos en las tablas 5 y 6, el primero cuantificado en gramos por cada especie mientras que en el segundo cuadro, relativo al ensayo de La Coruña se contabiliza el número de plantas de cada especie, pesando ademas el total de malas hierbas encontradas en el cuadro de 0,25 m2 tras realizar 2 tiradas del mismo por parcela.
NOTA: Letras diferentes son tesis con diferencias significativas al 5 % en un análisis de comparación de medias por el método de la MDS. Tabla 4: Valoración de eficacias - La Coruña
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No se observaron síntomas de fitotoxicidad en ninguna de las tesis ensayadas en ambas zonas. Al límite de detección de 0,25 ng. no se ha apreciado residuo alguno de benfuresato en las muestras de maíz analizadas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Tras obsevar el análisis estadístico (tabla 3 y 4), se aprecia la existencia de diferencias muy significativas entre productos en lo que a n° de juncias se refiere, no existiendo estas entre repeticiones. Las diferencias de ambas dosis de benfuresato son significativamente diferentes respecto del resto de materias activas. En cuanto a la variable peso de juncias, se repiten las diferencias significativas entre tratamientos en las que de nuevo las dos dosis de benfuresato muestran diferencias significativas entre medias, con respecto al resto de las tesis.
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Con frecuencia entre las malas hierbas del maíz cultivado en Galicia, nos encontramos con Echinocloa crus-galli (L) P.B. sobre la cual no se aprecia, por parte del benfuresato solo (sin mezclar con la atrazina), efecto herbicida. Algo similar ocurre con otras malas hierbas encontradas en el cultivo, donde se observa un menor efecto herbicida sobre las mismas. De ahí que sea importante destacar la mejor eficacia obtenida por la mezcla de este producto con la atrazina, en lo que a la variable masa vegetal se refiere, frente a la materia activa sin mezclar. Destacar, por último, la ausencia de fítotoxicidad y de residuos, tanto en caña como en mazorca en estado pastoso. Al igual que ocurría en anteriores publicaciones (IGLESIAS et al. 1993) los resultados obtenidos apuntan la excelente capacidad de la materia activa benfuresato como herbicida de maiz en el control de Cyperus sp., problema de importancia creciente en este cultivo dentro de la C.A. de Galicia, en los últimos años.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALMEIDA, F.S.; RODRIGUES, B.N. (1982). A new herbicide for control of purple nutsedge (Cyperus rotundusL.) and grasses. XIV Brazilian congress on herbicides and herbaceous weeds; 174-175. IGLESIAS VAZQUEZ, C.; ANDRES ARES, J.L. (1993). Ensayo de eficacia de "Cyperal" contra Cyperus rotundus L. Congreso de la Sociedad Española de Malherbología, 1993, 188-193. KLEIFELD, Y.; BLUMENFELD, T.; HERZLINGER, G.; BUCSBAUM, H. (1992).Control of purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) in cotton with benfìiresate. Phytoparasitica. 1992, 20: 1, 37-46. LEDKE, C R.; DOWNEY, S.; CAMBELL, J.; CARLTON, RR. (1991). Investigations into the fate of benfuresate in rice and soil. Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference, Weeds. 1991, vol 2: 537-542. MASON, G.F.(1991). Evaluation of new non-hormonal, non-volatile brodleaf herbicides for weed control in sugar cane. 24 th West Indies Sugar Technologists' Conference, Kingston, Jamaica, 1991: 135-144. OVIEDO-ZAMORA, CM.; VELASQUEZ SILVA, J.M. (1987). Prueba del herbicida Cyperal en forma pre-emergente en el cultivo del algodón. Informe de las Labores de la Sección de Agronomía-Centro Experimental de Algodón. 1987:33-41. REES, R.; MATSUI, T.; HANISCH, b.(1990). A novel use for benfuresate as a paddy rice herbicide. The society of Chemical Industry 1990: 402-420. SOTO-SOTO, E.; VELASQUEZ SILVA, J.M. (1987). Trials of pre-emergence herbicides in the cultivation of sesame(Sesamum indicum L.) Informe de las labores de la Sección de Agronomía-Centro Experimental de Algodón 1987: 131-145.
Summary: We have evaluated the effectiveness of the benfuresato, and of benfuresato + atrazina, as selective maize herbicides for the control of the nutsedge (Cyperus sp), in comparison with other standard. The statistical analysis shows the significative differences in effectiveness between this herbicide and the rest that were tested for the control of Cyperus esculentus L. The latter fact, together with the lack of fitotoxicity and residues, point to the great qualities of this product as a selective maize herbicide for the control of this adventitious plant.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
CONTROL DE LA COMPETENCIA HERBÁCEA EN VIVERO FORESTAL POR MÉTODOS QUÍMICOS
J.L. PEÑUELAS, I. CARRASCO, N.HERRERO, J.L.NICOLAS,L.OCAÑA Y S.DOMINGUEZ Centro Nacional de Mejora Genética Forestal "El Serranillo"- ICONA. Carr.Fontanar Km.2, 19004-Guadalajara.
Resumen: La competencia herbácea en vivero es uno de los grandes problemas de los viveristas, por los costes económicos que supone y por el efecto negativo sobre los cultivos. Hasta la fecha, son muy escasos los estudios realizados sobre planta forestal. En este trabajo se pretende probar la efectividad de los herbicidas en el control de la competencia herbácea en vivero y el efecto sobre las plantas forestales cultivadas. Los resultados obtenidos, muestran una serie de herbicidas que controlan la competencia herbácea pero que afectan gravemente a la planta cultivada como son: Simazina, Hexazinona, Tiazopir y Pendimetalina. Glifosato y Glufosinato no producen daños a la planta cultivada pero el control de la competencia no es total. Oxifluorfén no produce efectos importantes a las plantas forestales, aunque su control sobre la competencia herbácea no es total. Abstract: Weed competition increases nursery economic costs and reduces stock growth. Up to date, studies on the effect of weed competition in forest species is scarce. In this study we have assesed different herbicides to control weeds in nursery and their effect on forest species. Results showed that Simazine, Hexazinone, Tiazopyr and Pendimethaline reduced efectively weed competition but produced serious damages to seedlings. Gliphosate, Glufosinate and Osyfluorfen did not produce harmful symtoms but the control exerted on weed growth was lower.
INTRODUCCION Debido al plan de reforestación de la Política Agraria Comunitaria se están llevando a cabo actualmente, y se continuará en los próximos años, reforestaciones masivas dentro del territorio español; el éxito de estas acciones se encuentra intimamente ligado a la calidad de las plantas utilizadas. Las técnicas de producción de plantas forestales están evolucionado rapidamente en la actualidad en nuestro país, después de un largo periodo de estancamiento.
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Existe una amplia oferta de productos fitosanitarios en el mercado, con una amplia experiencia en el campo agrícola, pero no así en el campo forestal donde tan solo se encuentran experiencias en países extranjeros (B.CHABA et al. 1994; M.ATHMANI, 1989; D.BELAID, 1990; entre otros). El objetivo de este trabajo es estimar la eficacia práctica y el interés económico de los métodos de control químico de la competencia herbácea frente al control manual, método comunmente utilizado en los viveros españoles. MATERIAL Y METODOS En total se han utilizado 7 herbicidas, 4 en preemergencia SIMAZINA (Gesatop), TIAZOPIR (Visor), OXIFLUORFEN (Goal) y PENDIMETALINA (Stomp) y 3 en postemergencia GLIFOSATO (Roundup), GLUFOSINATO (Finale) y HEXAZINONA (Velpar). Las dosis utilizadas aparecen en el cuadro adjunto. El control químico de estos herbicidas se comparó con el control mecánico de la escarda manual. El ensayo se realizó en los invernaderos del Centro con especies del género Pinus (^sylvestris L., P.halepensis M., P.nigra A., P.uncinata M., P.pinaster A., P.pinea L) y del género Quercus (Q.ilex L.) en esta especie no se ensayaron los herbicidas de contacto (glufosinato y glifosato), ya que en ensayos anteriores se ha comprobado el efecto inocuo de estos herbicidas sobre estas plantas. Se utilizaron un total de 112 bandejas(2 bandejas/especie/tratamiento). Los alveolos se cubrieron con arena cribada para facilitar la invasión de malas hierbas. El diseño estadístico fueron bloques completamente aleatorizados. La aplicación de los herbicidas de preemergencia fue inmediatamente después al semillado de las especies. Mientras que las aplicaciones de postemergencia tuvieron lugar al observarse la invasión por malas hierbas. Se realizaron controles periódicos de las malas hierbas (inventario, densidad y efecto de los controles químicos) y del estado de la planta objeto del cultivo (fítotoxicidad, desarrollo, aspecto...). También se tomaron datos de germinación y supervivencia de las plantas.
RESULTADOS Los resultados obtenidos sobre las plantas objeto de cultivo, se pueden observar en la tabla-1. Por lo que respecta al control de los herbicidas sobre la competencia herbacea la tabla-2 nos informa del resultado de las especies más abundantes. En general, se ha observado que Hexazinona, Tiazopir y Simazina controlan bastante bien la competencia, incluso el musgo, hasta un periodo de 3 meses, en el caso de la Hexazinona, y 4 meses en el caso de Simazina y Tiazopir. Los herbicidas propiamente de contacto, Glifosato y Glufosinato, afectan a las hierbas pero no consiguen un efecto duradero puesto que al poco tiempo vuelven a rebrotar. Pendimetalina y Oxifluorfén controlan bien el musgo aunque el control de las hierbas no es total.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES Hexazinona, Simazina y Tiazopir controlan bien la competencia herbacea hasta 3 - 4 meses después de la aplicación. Estos herbicidas afectan tanto a los pinos como a los quercus, de forma variable pero significativa. Sería interesante considerar la Simazina en postemergencia del cultivo en futuros ensayos. Pendimetalina produce anomalías en las plantas y un gran número de marras, mientras que Oxifluorfén muestra también anomalías pero el número de marras es mucho menor, por lo que este herbicida podría ser considerado en ensayos posteriores utilizando distintas dosis y épocas de aplicación para su mejor manejo. Glifosato y Glufosinato no se muestran especialmente agresivos con los pinos aunque se observan sus efectos sobre las plantas. No logran cotrolar totalmente la competencia herbácea. No obstante, también podrían ser incluidos en ensayos posteriores con el fin de encontrar una dosis adecuada y un mejor manejo.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CHABA, B.; OUANOUKI, B.; BELAIB, D. (1994). Maitrise de la végétation indésirable en pépinière forestière: application aux semis de pin á'úcp.Revue Forestière Frangaise. n ö : 680-688. ATHMANI, M. (1989). Étude des possibilités d'utilisation des herbicides en pépinière forestière et en föret. (Memoire d'Ingenieur) BELAIB, D. (1990). Contribution à l'étude des herbicides en pépinière forestière: application à la pépinière de Bousselem. (Memoire d'Ingenieur).
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
ENSAYO DE TRATAMIENTOS HERBICIDAS EN UN CULTIVO DE PIMIENTO annuum L . ) DE SIEMBRA DIRECTA
M.L.
ZARAGOZA ( * ) , J . A R B I Z U , L. LORENTE, A. PARDO, C. GILALBARELLOS ( * * ) C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s A g r a r i a s . C . A . d e La R i o j a . A p d o . 1 0 5 6 . 2 6 0 8 0 L o g r o ñ o ( * ) S e r v i c i o de I n v e s t i g a c i ó n A g r a r i a . D i p . G r a l , de Aragón. Apdo. 7 2 7 . 50080 Zaragoza. (**)
SUSO,
(Capsicum
Sanidad
C.
Vegetal.
C.A.
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Apdo 2 5 0 .
26080
Logroño
R e s u m e n : D u r a n t e 1 9 9 4 s e r e a l i z ó un e n s a y o p a r a e v a l u a r la e f i c a c i a y l a s e l e c t i v i d a d d e a l g u n o s h e r b i c i d a s , e n un c u l t i v o d e p i m i e n t o c v . A g r i d u l c e , e n un s u e l o f r a n c o a r e n o s o d e pH 8 , 2 . El a c l o n i f e n a 1 , 5 k g / h a , e l m e t r i b u z i n a 0 , 0 7 k g / h a , e l isoxaben a 0,04 kg/ha y el fomesafen a 0,17 kg/ha fueron f i t o t ó x i c o s e n p r e y p o s t e m e r g e n c i a . El l i n u r o n a 0 , 1 3 k g / h a , la e t a l f l u r a l i n a a 0 , 8 3 kg/ha y la napropamida a 1,35 kg/ha r e s u l t a r o n s e l e c t i v o s en p r e e m e r g e n c i a , p e r o c o n un c o n t r o l deficiente sobre Solanum physalifolium, Eragrostis minor, Lamium ampiexicaule y Portulaca oleracea. En p o s t e m e r g e n c i a , con e l p i m i e n t o e n t r e s e i s y ocho h o j a s v e r d a d e r a s , e l l i n u r o n a 0 , 2 5 k g / h a f u e muy f i t o t ó x i c o y l a e t a l f l u r a l i n a a 0 , 8 3 k g / h a y e l r i m s u l f u r o n a 0 , 0 0 8 k g / h a , o b t u v i e r o n un c o n t r o l d e m a l a s hierbas irregular. La p e n d i m e t a l i n a a 0,66 kg/ha, controló mejor, pero los t r e s p r o d u j e r o n s í n t o m a s de fítotoxicidad, r e t r a s a n d o e l c r e c i m i e n t o y l a m a d u r a c i ó n de l o s f r u t o s . INTRODUCCION Un c o n t r o l e f i c a z d e l a s m a l a s h i e r b a s e n e l c u l t i v o d e p i m i e n t o d e s i e m b r a d i r e c t a e s f u n d a m e n t a l , ya que en e s t a m o d a l i d a d de c u l t i v o , la c o m p e t e n c i a de l a s malas h i e r b a s d e s d e la e m e r g e n c i a r e d u c e c a s i totalmante e l c r e c i m i e n t o d e l f r u t o y l a a c u m u l a c i ó n d e m a t e r i a s e c a , o c a s i o n a n d o una p é r d i d a t o t a l d e l a p r o d u c c i ó n (MEDINA, 1 9 9 5 ) . El e m p l e o d e h e r b i c i d a s p o d r í a s o l u c i o n a r e l c o n t r o l de l a s malas h i e r b a s e n p i m i e n t o , a u n q u e d i v e r s o s a u t o r e s h a n p u e s t o d e m a n i f i e s t o , q u e no s e d i s p o n e de s u f i c i e n t e s h e r b i c i d a s s e l e c t i v o s a u t o r i z a d o s , e s p e c i a l m e n t e en s i e m b r a d i r e c t a (WOLFF et a l . , 1 9 8 9 ; CAVERÒ, 1 9 9 3 ) . En e l R e g i s t r o O f i c i a l d e P r o d u c t o s F i t o s a n i t a r i o s d e l M . A . P . A . e n 1 9 9 5 no e x i s t e n h e r b i c i d a s q u e e s t é n e x p r e s a m e n t e a u t o r i z a d o s e n p r e e m e r g e n c i a d e p i m i e n t o c u l t i v a d o e n s i e m b r a d i r e c t a . La f a l t a d e h e r b i c i d a s a u t o r i z a d o s ha m o t i v a d o n u m e r o s o s e n s a y o s c o n d i f e r e n t e s h e r b i c i d a s . BAGLEY y BESTE ( 1 9 8 2 ) s e ñ a l a r o n que la p e n d i m e t a l i n a , i n c o r p o r a d a a 0 , 8 4 y 1 , 6 8 k g / h a , f u é s e l e c t i v a y eficaz. PELLETIER y Le QUILLEC ( 1 9 8 6 ) , indicaron la s e l e c t i v i d a d del l i n u r o n , s o l o o mezclado con t r i f l u r a l i n a o p e n d i m e t a l i n a y la del isoxaben, q u e p r e s e n t a una b u e n a a c c i ó n c o n t r a d i c o t i l e d ó n e a s . Sería necesario encontrar herbicidas suficientemente selectivos y e f i c a c e s a d o s i s a d e c u a d a s , para u t i l i z a r l o s en p r e e m e r g e n c i a y p o s t e m e r g e n c i a d e l c u l t i v o d e p i m i e n t o d e s i e m b r a d i r e c t a , y p a r a e l l o s e ha realizado d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 4 un e n s a y o d e c a m p o .
277
MATERIAL Y METODOS El e n s a y o s e r e a l i z ó s o b r e un c u l t i v o d e p i m i e n t o p i m e n t o n e r o , var. Agridulce, sembrado en e l campo e l día 12 d e m a y o , c o n una sembradora n e u m á t i c a d e p r e c i s i ó n , e n l a f i n c a e x p e r i m e n t a l d e l C . I . A . d e La R i o j a . La p a r c e l a e l e m e n t a l t e n í a u n a s d i m e n s i o n e s d e 1 . 5 m x 4 . 5 m, y c o n t e n í a d o s l í n e a s d e s i e m b r a s e p a r a d a s 0 . 7 0 m. El d i s e ñ o e x p e r i m e n t a l f u é e n b l o q u e s a l a z a r , con d o s t e s t i g o s por b l o q u e , uno de e l l o s e s c a r d a d o m a n u a l m e n t e . El e n s a y o s e l l e v ó a c a b o e n un s u e l o f r a n c o a r e n o s o d e pH 8 , 2 . El r i e g o se a p l i c ó por a s p e r s i ó n . El t r a t a m i e n t o h e r b i c i d a d e p r e e m e r g e n c i a s e e f e c t u ó e l 2 3 d e m a y o , c o n p r o d u c t o s que s e d e s c r i b e n en l a t a b l a 1. El d í a 17 d e j u n i o , a l o s 2 5 d í a s d e l a a p l i c a c i ó n , s e r e a l i z ó un c o n t e o d e m a l a s h i e r b a s , s o b r e 1 m2 d e s u p e r f i c i e , y d e p l a n t a s d e p i m i e n t o , para e v a l u a r e l t r a t a m i e n t o de p r e e m e r g e n c i a . P o s t e r i o r m e n t e , s e h i z o una l i m p i e z a d e l a s m a l a s h i e r b a s e n l a s l í n e a s del c u l t i v o y un n u e v o c o n t r o l d e l n ú m e r o d e p l a n t a s d e p i m i e n t o p o r p a r c e l a , a n t e s de p r o c e d e r a la a p l i c a c i ó n del t r a t a m i e n t o de p o s t e m e r g e n c i a . El t r a t a m i e n t o número 9 ( t e s t i g o e s c a r d a d o ) s e mantuvo l i m p i o de m a l a s h i e r b a s a lo largo del c u l t i v o . El t r a t a m i e n t o h e r b i c i d a d e p o s t e m e r g e n c i a s e r e a l i z ó e l d i a 2 7 d e j u n i o , c o n l o s p r o d u c t o s q u e a p a r e c e n e n l a t a b l a 1 . El p i m i e n t o s e e n c o n t r a b a en e s t a d o de 6 a 8 h o j a s v e r d a d e r a s . Los conteos de eficacia y selectividad de los tratamientos en postemergencia se realizaron el día 22 de j u l i o , a l o s 25 d í a s de la a p l i c a c i ó n . El p i m i e n t o s e c o s e c h ó e l d i a 2 d e n o v i e m b r e . El t r a t a m i e n t o d e l o s d a t o s s e r e a l i z ó m e d i a n t e un a n á l i s i s d e v a r i a n z a y una comparación de medias con la prueba de la mínima diferencia significativa (m.d.s.), comprobándose previamente la normalidad y h o m o e s c e d a s t i c i d a d p o r m e d i o de l a s p r u e b a s de S h a p i r o - W i l k y B u r r - F o s t e r (CARBONELL et a l . , 1983). los
RESULTADOS Los r e s u l t a d o s de e f i c a c i a y s e l e c t i v i d a d de l o s t r a t a m i e n t o s h e r b i c i d a s e m p l e a d o s en p r e e m e r g e n c i a y en p o s t e m e r g e n c i a , s e p r e s e n t a n en la t a b l a 1. En l a t a b l a 2 , se presenta l a c o m p o s i c i ó n e s p e c í f i c a de l a flora a r v e n s e , n ú m e r o d e p l a n t a s p o r m2 a l o s 2 5 d i a s d e s p u é s d e l o s t r a t a m i e n t o s de p r e e m e r g e n c i a y de p o s t e m e r g e n c i a . Los resultados de la cosecha, considerando todos los frutos, y sus c o m p o n e n t e s s e p r e s e n t a n en l a t a b l a 3 . También s e p r e s e n t a n en e s t a t a b l a l o s r e s u l t a d o s de la p r e c o c i d a d de la c o s e c h a , c o n s i d e r a n d o únicamente l o s f r u t o s completamente maduros. DISCUSION Y CONCLUSIONES a) E f i c a c i a y s e l e c t i v i d a d en p r e e m e r g e n c i a . S e ha o b s e r v a d o q u e e l a c l o n i f e n , e l m e t r i b u z i n , e l i s o x a b e n y e l f o m e s a f e n h a n s i d o muy f i t o t ó x i c o s p r o d u c i e n d o g r a n m o r t a l i d a d d e p l a n t a s . El i s o x a b e n ha s i d o f i t o t ó x i c o y ha c o n t r o l a d o mal c o n l a d o s i s m i n i m a r e c o m e n d a d a d e 0 . 1 2 5 k g / h a (CAVERÒ, 1 9 9 3 ) . La p e n d i m e t a l i n a f u é e f i c a z a u n q u e l a s plantas p r e s e n t a r o n s í n t o m a s d e f i t o t o x i c i d a d y r e t r a s o e n s u c r e c i m i e n t o . El l i n u r ó n y l a e t a l f l u r a l i n a , a l a d o s i s u s a d a , h a n t e n i d o un c o m p o r t a m i e n t o s e l e c t i v o , p e r o s u c o n t r o l f u e d e f i c i e n t e . Un i n c r e m e n t o e n l a d o s i s d e l i n u r o n p o d r í a a u m e n t a r s u e f i c a c i a . La n a p r o p a m i d a , como h a b i a s i d o s e ñ a l a d o p o r CAVERÒ et a l . ( 1 9 9 1 ) f u e s e l e c t i v a , p e r o su c o n t r o l f u e d e f i c i e n t e .
278
Tabla 1,- Eficacia y selectividad de los tratamientos herbicidas en preemergencia y postemergencia. n.h.= malas hierbas anuales, pin.= piiiento, -ápim= disminución de plantas de pimiento. (1) Entre paréntesis, dosis de materia activa en kg por hectárea.( 2 ) Trataiiento realizado 15 días después del anterior. Cifras con letras distintas en cada columna difieren significativamente (p<0,05) en una prueba i.d.s.
Tratamientos1
Na d e m a l a s Preemergencia
hierbas/mz Postemergencia
Tabla 2. Malas h i e r b a s p r e s e n t e s d e s p u é s preemergencia y postemergencia (ERAMI: ampiexical ule, POROL: Portulaca oleracea,
de
25
días
de
los
Eragrostis minor, S O L F I : Solanum
t r a t a m i e n t o s de LAMAM: Lamium
physalifolium).
b) Eficacia y selectividad en postemergencia. El aclonifen, el linuron y el metribuzin, han sido muy fitotóxicos, p r o d u c i e n d o g r a n m o r t a l i d a d d e p l a n t a s . La e t a l f l u r a l i n a c o n t r o l ó p o c o y f u é f i t o t ó x i c a . La p e n d i m e t a l i n a c o n t r o l ó b i e n , a u n q u e l a s p l a n t a s presentaron s í n t o m a s d e f i t o t o x i c i d a d y s e r e t r a s ó s u c r e c i m i e n t o . No h u b o m o r t a l i d a d s i g n i f i c a t i v a de p l a n t a s . Los p r o b l e m a s de f i t o t o x i c i d a d de l a p e n d i m e t a l i n a y a h a b í a n s i d o s e ñ a l a d o s p o r CAVERÒ et a l . ( 1 9 9 0 ) , p e r o e s t e h e r b i c i d a s e h a m o s t r a d o muy e f i c a z , por l o que d e b e r í a e n s a y a r s e a d o s i s m e n o r e s . El r i m s u l f u r ó n c o n t r o l ó bien d i c o t i l e d ó n e a s y gramíneas aunque f u e f i t o t ó x i c a ,
279
p r o d u c i e n d o a l g u n a m o r t a l i d a d de p l a n t a s y r e t r a s o en e l c r e c i m i e n t o de l a s mismas. La m e z c l a de r i m s u l f u r o n y a c l o n i f e n ha r e s u l t a d o también muy f i t o t ó x i c a , con p é r d i d a s i g n i f i c a t i v a de p l a n t a s . Los d o s t r a t a m i e n t o s con r i m s u l f u r o n e s p a c i a d o s 15 d í a s , p r o p o r c i o n a r o n buen c o n t r o l de l a s malas hierbas, pero l o s síntomas de f i t o t o x i c i d a d s e acumularon, produciéndose p é r d i d a d e p l a n t a s y l a r e c u p e r a c i ó n d e l a s q u e q u e d a r o n f u e muy l e n t a .
T a b l a 3 . - C o s e c h a y s u s c o m p o n e n t e s en l o s d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s h e r b i c i d a s . f/pl= frutos/planta, g/f= gramos/fruto, kg/p= kilogramos/parcela, pl/p= plantas/parcela. En c a d a columna, cifras con letras distintas difieren s i g n i f i c a t i v a m e n t e ( p < 0 , 0 5 ) e n una p r u e b a m . d . s .
c) Resultados de cosecha. Los resultados de los análisis efectuados han señalado diferencias s i g n i f i c a t i v a s e n t r e t r a t a m i e n t o s p a r a e l número de f r u t o s maduros por p l a n t a y para e l p e s o t o t a l de f r u t o s maduros por p a r c e l a . Se pudo c o n s t a t a r que t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s h e r b i c i d a s e n g e n e r a l , han r e t r a s a d o l a m a d u r a c i ó n d e l o s f r u t o s r e s p e c t o de l o s t e s t i g o s s i n t r a t a r , s i e n d o e s t e e f e c t o menos a c u s a d o en e l c a s o de l o s t r a t a m i e n t o s con e t a l f l u r a l i n a y r i m s u l f u r o n con una s o l a intervención. Los a n á l i s i s de l o s r e s u l t a d o s d e l número d e p l a n t a s p o r p a r c e l a , han señalado d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s entre tratamientos debido a la mortalidad d e p l a n t a s c o n l o s t r a t a m i e n t o s 1 , 2 , 3 , 6 , 7 y 8 . El p e s o d e l o s f r u t o s y e l número d e f r u t o s p o r p l a n t a no e s s i g n i f i c a t i v o y en l a c o s e c h a (kg/parcela) hubo d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s d e b i d a s , f u n d a m e n t a l m e n t e , a l a s d i f e r e n c i a s en e l número de p l a n t a s por p a r c e l a . A l a v i s t a de e s t o s r e s u l t a d o s , e s n e c e s a r i o s e g u i r l o s e n s a y o s para a j u s t a r l a s d o s i s d e l o s p r o d u c t o s más s e l e c t i v o s , p r o b a n d o l a f r a g m e n t a c i ó n d e l a s d o s i s d e l o s m á s e f i c a c e s , a s í como c o n o t r o s h e r b i c i d a s q u e p u e d a n o f r e c e r e f i c a c i a y s e l e c t i v i d a d en e s t e c u l t i v o .
REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
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de of
S u m m a r y : A h e r b i c i d e t r i a l o n d i r e c t - s e e d e d p e p p e r [Capsicum annuum L . ) . The e f f i c a c y and t o l e r a n c e o f some p r e and p o s t - e m e r g e n c e h e r b i c i d e s on p e p p e r c v . A g r i d u l c e d i r e c t l y s e e d e d w e r e s t u d i e d on a c a l c a r e o u s s a n d y loam s o i l i n Logroño ( S p a i n ) . A c l o n i f e n ( 1 . 5 k g / h a ) , m e t r i b u z i n (70 g / h a ) , isoxaben (40 g / h a ) and f o m e s a f e n ( 1 7 0 g / h a ) w e r e p h y t o t o x i c a p p l i e d p r e - e m e r g e n c e . L i n u r o n ( 0 . 1 3 k g / h a ) , e t h a l f l u r a l i n ( 0 . 8 3 k g / h a ) and napropamide ( 1 . 3 5 k g / h a ) a p p l i e d p r e - e m e r g e n c e w e r e s e l e c t i v e s on p e p p e r b u t a c h i e v i n g a p o o r w e e d (Solanum
physalifolium,
Eragrostis
minor,
Lamium amplexicaule,
Portulaca
oleracea)
control. L i n u r o n ( 0 . 2 5 k g / h a ) was v e r y p h y t o t o x i c and e t h a l f l u r a l i n ( 0 , 8 3 k g / h a ) and r i m s u l f u r o n (8 g / h a ) a p p l i e d p o s t - e m e r g e n c e , (4 l e a v e s crop s t a g e ) produced t o x i c i t y s y m p t o m s a n d an i r r e g u l a r w e e d c o n t r o l . The e f f i c a c y o f p e n d i m e t h a l i n ( 0 . 6 6 k g / h a ) was s a t i s f a c t o r y w h i l e a s w i t h e t h a l f l u r a l i n and r i m s u l f u r o n temporary p h y t o t o x i c i t y , g r o w t h d e l a y a n d , a s a r e s u l t , a d e l a y on f r u i t r i p e n i n g were observed.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
EFECTOS DE LAS COBERTURAS ORGÁNICAS A BASE DE CORTEZAS DE PINO Y RESTOS DE PODA EN UN HUERTO DE FRUTALES
C. ZARAGOZA, S. MOYA, G. MARTINEZ S I A. - D.G.A., Apdo. 727. 50080 Zaragoza
Resumen: Se han ensayado dos tipos de cobertura orgánica del suelo bajo los árboles de un huerto de manzanos y perales, situado en Montañana (Zaragoza), durante 1994. Se comparó la cobertura de cortezas de pino y la de residuos de poda de árboles de jardín urbano con el suelo desnudo tratado tres veces con un herbicida sistèmico. Se han medido la producción de fruta, las temperaturas del suelo y el aire, el contenido de humedad del suelo y el control de la flora arvense. Las coberturas orgánicas fueron eficaces para el control de las malas hierbas, aunque fue necesario tratar dos veces con el herbicida. La temperatura mínima en la superficie de la cobertura fue inferior a la del suelo desnudo, aunque no se apreciaron diferencias en las ramas a 1 m. de altura. El suelo cubierto conservó más tiempo la humedád del suelo pero no se encontraron diferencias significativas en la producción de los tres tratamientos.
INTRODUCCIÓN El "mulch" o cobertura inerte aportada al suelo es un método que también sirve para el control de las malas hierbas en los huertos. Este control se consigue mediante la supresión de la luz, impidiéndose así la emergencia de las malas hierbas, además del posible efecto alelopático, de alguno de estos "mulchings", capaz de inhibir la germinación de algunas especies. El interés de este sistema radica en la conservación de la humedad en el suelo, en la disminución de la erosión originada por el método tradicional de laboreo y, a la vez, en la reducción de los riesgos derivados del uso de herbicidas: la contaminación, la evolución de la flora a especies de difícil control y la compactación de los suelos tratados. Como inconvenientes de las coberturas se han observado, entre otros: los gastos de instalación, el mayor riesgo de heladas, la mayor incidencia de algunas plagas (roedores) (ZARAGOZA, 1994). En este ensayo se han comparado parcelas cubiertas con corteza de pino y de restos de poda de árboles de jardín, con parcelas en régimen de no laboreo tratadas químicamente, estudiando el control de las malas hierbas, las temperaturas en el suelo y en las ramas, la humedad del suelo y la producción de los árboles, durante un año.
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MATERIAL Y METODOS El ensayo se estableció el día 23/03/94, en un huerto de frutales perteneciente al S I.A., situado entre las localidades de Montañana y Peñaflor en Zaragoza. Se trata de un huerto de perales, de 17 años de edad, de las variedades Wiliams y Mantecosa Hardy sobre membrillero GF, y de manzanos de las variedades Golden y Starking, de 19 años de edad. El riego es por inundación. El diseño del ensayo fue de bloques al azar con cuatro repeticiones, tanto para perales como para manzanos. Los bloques constaban de cuatro árboles con marco de plantación de 4 x 5 m. Se estudiaron los efectos de tres distintos sistemas de mantenimiento del suelo, previamente desherbado con un herbicida sistèmico: (C) Suelo cubierto con 8 cm. de corteza de pino (Pinus sylvestris L ). (P) Suelo cubierto con 8 cm. de restos troceados de poda de árboles de jardín urbano (diversas especies). (NL) Suelo desnudo en régimen de no laboreo con tratamiento herbicida. Los tratamientos herbicidas aplicados fueron: 16/02/94: glifosato 36% (2 1/ha), a todas las parcelas, un mes antes de la instalación del ensayo. 6/05/94: glifosato 36% (41/ha), sólo a las parcelas NL. 28/06/94: glifosato 36% (41/ha), a todas las parcelas. Se tomaron datos de. La producción de los manzanos (kg/árbol), para lo que se cosecharon los dos árboles centrales de cada parcela elemental el día 26/9/94. Las temperaturas sobre el suelo y en las ramas, a 1 metro de altura, mediante sondas que almacenaron la temperatura promedio cada media hora. Se colocaron un total de 8 sondas durante los meses de abril y mayo. Las sondas en las parcelas C y P se colocaron sobre el "mulching" y, por tanto, las lecturas corresponden a la temperatura de la superficie de la cobertura. La humedad del suelo a una profundidad de 30 cmk mediante bloques de yeso situados en cada parcela elemental, con lectura de su conductividad desde el 14/06/94 hasta el 5/10/94, mediante un lector de Soilmoisture. La cobertura vegetal del suelo mediante evaluación visual, dando una nota de % de cobertura total del suelo de cada parcela, en mayo, julio y septiembre (en esta fecha se tomó una muestra de biomasa en los testigos (Tabla 2).
RESULTADOS Los datos de cosecha de manzanas se exponen en la Tabla 1. En la Tabla 2 se hace una evaluación de la flora arvense en las parcelas NL el día 19/09/94. La evolución de las temperaturas en distintas fechas y tratamientos se muestra en las Figuras 1 y 2 (comparación de máximas y mínimas en los distintos sistemas y posiciones). El seguimiento del estado hídrico del suelo para los distintos sistemas de mantenimiento se muestra en la Figura 3. En la Figura 4 se puede apreciar la evolución de la cobertura vegetal para los tres tratamientos en tres fechas distintas.
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DISCUSIÓN a) Producción de fiuta: No se han encontrado diferencias significativas en la producción de manzanas, presentando las parcelas con cobertura de corteza de pino (C) un 49% más de producción que las parcelas en no laboreo (NL), mientras que las parcelas cubiertas con restos de poda (P) dieron una cosecha menor que las parcelas en no laboreo. Estas grandes diferencias, no significativas, indican la gran variabilidad de los árboles, que ya son viejos (Tabla 1). b) Temperaturas del suelo y del aire: La mayor dispersión entre las temperaturas máximas y mínimas se observó en la cobertura de cortezas, seguido de la de restos de poda, mientras que en los suelos desnudos la diferencia es menor, ya que su capacidad de almacenamiento de calor es mayor. Pero los "mulching" actúan como una capa protectora que aisla la superficie del suelo, reduciendo su temperatura máxima y aumentando la temperatura mínima. Por ello, se puede perder el efecto beneficioso del suelo desnudo, capaz de desprender por la noche el calor acumulado durante el día, protegiendo de las heladas suaves de irradiación. Sin embargo, las temperaturas alcanzadas a un metro de altura sobre los suelos sometidos a los distintos tratamientos no mostraron. grandes diferencias como las observadas en la superficie del suelo (Figura 2). el Contenido de humedad del suelo: Los datos de la Figura 3 a los que llamamos "lecturas de humedad" se corresponden con la presión de succión que debe efectuar la raiz para extraer el agua del suelo. Una lectura de 100 se corresponde con una presión de 0 Pa y significa un 100% de humedad en el suelo. Otras medidas de interés son en la capacidad de campo (lectura de 90, succión de -30 kPa) y en el punto de marchitez (lectura de 4, succión de -1.500 kPa). En esta gráfica podemos observar una mayor efectividad para la conservación de la humedad en el suelo cubierto de mülching de corteza y de restos de poda, que en el suelo desnudo. A partir de noviembre, cuando comenzó a llover confrecuenciay se dejó de regar, se observa un aumento considerable de la humedad del suelo en el suelo desnudo, debido posiblemente al efecto "mulch" de lafloraarvense muerta por el último tratamiento herbicida. Hay que tener en cuenta el mayor o menor control de las malas hierbas por parte de los distintos tratamientos. En la Figura 4 se aprecia un mayor control general por parte de las coberturas (y el herbicida) que con el tratamiento herbicida solo, por lo que el consumo de agua por parte de las malas hierbas pudo ser mayor en éste último caso. Van HUYSSTEEN y WEBER observaron en 1980 que una cobertura a base de paja era más eficaz en la conservación de la humedad del suelo en viñedos de secano que el suelo desnudo tratado con herbicidas. En otro ensayo sobre los efectos de una cubierta herbácea en las característicasfísicasdel suelo, de un huerto de cítricos, también se detectó un mayor contenido de humedad en las parcelas con cubierta cortada y dejada como "mulching" (INGELMO et al., 1.994). d) Control de lafloraarvense: En la Tabla 2 se puede observar la mayor importancia de Portulaca oleracca, que representó el 73% de lafloraarvense en las parcelas NL, seguida de Echinochloa crus-galli\ con un 14%. El control de las malas hierbas en los distintos sistemas de mantenimiento se puede apreciar en la Figura 4. En las tres fechas evaluadas, el máximo control corresponde a los "mulchings". En primavera pareció que los restos de poda controlaban algo más que las cortezas, mientras que en las otras fechas, el control por parte de las cortezas superó al de los restos de poda. Según los experimentos realizados por FERNANDEZ et al., (1994) en Galicia, la cobertura con cortezas de 285
pino bajo frutales jóvenes, constituye una buena protección contra las malezas, siempre que el espesor sea suficiente y se instale sobre un suelo previamente desherbado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las cortezas de pino tienen un efecto alelopático sobre las plantas, debido a la presencia de fenoles, que inhiben la germinación de algunas especies (LÓPEZ MOSQUERA y GUILLÉN, 1.993). Analizando la evolución de las especies de malas hierbas, a lo largo del período de observación, se han obtenido las siguientes conclusiones: Insuficiente control de Trifolium repetís y Convolvulus arvensis, cuya presencia se vió acentuada a medida que avanzaba la temporada. Ligero control de Podospcrmum laciniatum, Amarantos retroüexus, Aster squamatus, Euphorbia peplus. Se observó control de Malva sylvestris, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Conyza canadensis, Anagallis arvensis, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis y Portulaca oleracea, aunque, en esta última, la eficacia disminuyó conforme avanzaba la temporada. Por otra parte, no se debe olvidar que las cortezas recibieron dos tratamientos con glifosato, en lugar de tres, aplicados en el suelo desnudo.
CONCLUSIONES Con los datos obtenidos a lo largo de dicha experiencia podemos confirmar la utilidad para el control de las malas hierbas de las coberturas ensayadas, algo mayor con la corteza de pino, probablemente debido a que ésta forma una capa más estable sobre el suelo. Pero fueron necesarios dos tratamientos complementarios del herbicida sistèmico, ahorrando solamente una aplicación en comparación con el suelo desnudo. La temperatura mínima en la superficie de la cobertura fue inferior a la del suelo desnudo. El suelo cubierto conservó más tiempo la humedad del suelo pero no se encontraron diferencias significativas en la producción de los tres tratamientos. El uso del "mulch" podría ser también aconsejable en zonas de secano o escasa dotación debido al eficaz mantenimiento de la humedad del suelo.
Agradecimientos A Enrique Martín del CPV-DGA por las eficaces gestiones para obtener los restos de poda del Scio, de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza. A Fernando Arrieta, Félix Millán, Miguel Cardona y María J. Fustero por su eficaz ayuda. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS FERNANDEZ, J.L., RIGUEIRO, A., ROMERO, R., 1994. Populations des mauvaises herbes et leur controle dans des plantations de Framboisier (Rubus idaeus L.) en Galice. 5 th. EWRS Mediterranean Symposium. Perugia, 303-310. INGELMO, F., GARCÍA, J., IBAÑEZ, A., 1994. Efectos de una cubierta herbácea en las características físicas del suelo de un huerto de cítricos. 1er Congreso de la Soc. Esp. Agrie. Ecológica. Resúmenes, 3.35.
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LÓPEZ MOSQUERA, M E., GUILLÉN, L., 1.993. Primeros datos sobre el empleo de corteza de pino tratada para el control de malas hierbas. Congreso 1.993 de la Soc. Esp. de Malherbología. Lugo. 272-275. Van HUYSSTEEN, L., WEBER, H.W., 1.980. Soil moisture conservation in dryland viticulture as affected by conventional and minimum tillage practices. S. Afr. J. Enol. Vitic., Vol 1, n. 2. ZARAGOZA C., 1994. Las coberturas del suelo. Aplicaciones en plantaciones frutales. Revista Hortofruticultura, mayo. 60-62.
Summary: Effects of pine bark and pruning residues mulching effects on a fruit orchard. In a flood irrigated fruit orchard located in Montañana (Zaragoza, Spain) three soil management types under the trees were studied in 1994. Soil covered with 8 cm mulchings of pine bark and of pruning rests of urban garden trees were compared with non tilled bare soil treated three times with a systemic herbicide.Fruit production, soil and air temperatures, soil moisture and weed control were measured. The organic mulchings weed control were satisfactory while it was necessary two herbicide treatments. The mulching surface minimum temperature was lower than the bare soil surface but no differences on temperature at 1 m heigth on tree branches were observed. The mulched soil conserved moisture for a longer time than bare soil but no significant differences onfruityield were found between the three treatments.
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Tabla 1. Media de la producción de manzanas en los diferentes sistemas de mantenimiento en 1.994. Sistema de mantenimiento
C
P
NL
Producción Kg/árbol)
47
24
31
Las diferencias no fueron significativas estadísticamente (p<0.05) en el test de Newman-Keuls.
Tabla 2. Evaluación de la flora arvense en las parcelas de suelo desnudo (NL) el día 19/09/94.
Portulaca oleracea
Peso (g/m2)
Porcentaje (%)
2.445
73,3 14,3
Echinochloa crus-galli 478 Amaranthus hybridus
223
6,7
Malva sylvestris
134
4
Rumex crispus
43
1,2
Convolvulus arvensis
11
0,3
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Figura 1. EvoluciĂłn de las temperaturas de la superficie del suelo desnudo (NL) y en la cobertura de corteza (C) durante los dĂas 18, 19 y 20 de Abril de 1.994.
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Figura 3. VariaciĂłn del estado hĂdrico del suelo desnudo (NL), con cobertura de cortezas (C) y con cobertura de restos de poda (P) desde el 29/07/94 hasta el 5/10/94.
Figura 4. EvaluaciĂłn de la cobertura de malas hierbas en suelo con cobertura de corteza de pino (C), de restos de poda (P) y en suelo desnudo con tratamiento herbicida (NL).
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DEL SUELO EN VIÑEDO. INFLUENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCION DE COSTES DE PRODUCCION.
F. CABELLO, J.F. GALLEGO y P. HIDALGO Subdirección General de Investigación Agraria. Sección de Viticultura y Enología. Finca "El Encín". Apdo 127 ALCALA DE HENARES 28080 (Madrid).
Resumen: Se ha iniciado un estudio del mantenimiento del suelo en el viñedo, enfocado a la reducción de costes de producción, sin reducir los rendimientos y mejorando la calidad de los mostos obtenidos. También se realiza un estudio de la influencia sobre el medio ambiente al emplear las técnicas de no laboreo. Los resultados obtenidos hasta el momento, parecen indicar una reducción del coste de producción y un ligero aumento de la producción mediante el empleo de las técnicas de no laboreo. Se observa también una modificación de la flora arvense, aumentando la presencia de las especies perennes y de Salsola kali y Amarantus blitoides. Respecto a la fauna, se observa un ligero incremento en las parcelas del ensayo de no laboreo, para aquellas especies que crían o anidan en el suelo.
INTRODUCCION El mantenimiento del suelo en los viñedos de la Comunidad de Madrid, se realiza de forma tradicional, mediante el laboreo con medios mecánicos. En la actualidad el viñedo de la zona centro se ve amenazado por la fuerte sequía y por las heladas de los últimos años. Además, la política de fomento del arranque de la U.E. favorece la desaparición de la viña como cultivo. En algunas zonas, sólo el viñedo puede mantener una cubierta vegetal del suelo, ya que los cereales y leguminosas dan unos rendimientos poco rentables y la reforestación se ve dificultada por la aridez del clima. Por ello se debe favorecer el cultivo de la viña como planta conservadora del suelo y, en general, adaptada ecológicamente a la zona centro (Castilla-La Mancha y Madrid). En la actualidad, dada la Política Agraria Común se pretenden reducir costes en los cultivos, conservando el medio ambiente. Por estas razones ya se han iniciado estudios en este sentido. BODAS et al. (1990) centran sus trabajos en una reducción de costes de producción mediante el empleo de herbicidas en prebrotación de la viña. El aumento de la producción en viñedo sometido a no laboreo no fue significativa respecto a la producción obtenida en laboreo tradicional (ZARAGOZA et al., 1989). ULIBARRI et al. (1989) efectúan un exhaustivo estudio del
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control de "malas hierbas" mediante la aplicación de herbicidas de pre y postemergencia. MENDIOLA y OLMEDO (1987) han estudiado la fenología y de evolución de la flora arvense en los viñedos de Madrid. Los objetivos del presente trabajo son: a) Evaluar los costes de producción del viñedo mediante las diferentes técnicas de mantenimiento del suelo, b) Analizar la producción de las cepas, su vigor y la calidad del mosto según dichas técnicas, c) Estudiar la evolución de la flora arvense con las modalidades de laboreo del suelo y d) realizar una aproximación al comportamiento de la fauna en la zona del ensayo.
MATERIAL Y METODOS En el presente ensayo se compararon tres tratamientos con cuatro repeticiones en bloques al azar: A) Laboreo en la calle con tres pases de cultivador y herbicidas en la línea de cepas. B) No laboreo mediante la aplicación de herbicidas de pre y postemergencia. C) Laboreo tradicional con cuatro pases cruzados de cultivador, y cava de cepas en primavera. El estudio se realizó en una parcela de 2,5 ha situada en la localidad de Alcalá de Henares (Madrid). El suelo es de orden Alfisol, suborden Xeralf, grupo Haploxeralf. La textura es limo-arcillosa, con un 0,6% de m.o. y el pH es 8,2. La zona de ensayo tiene una pendiente inferior al 1,5 %. La variedad empleada es "Cabernet Sauvignon", las cepas se plantaron hace 18 años, a marco real, con una distancia de 2,5 m entre cepas. Su poda se realiza en vaso con cuatro a cinco pulgares por cepa y dejando de dos a tres yemas por pulgar. Este ensayo se estableció en diciembre de 1991. Los herbicidas empleados en el no laboreo fueron: En prebrotación glifosato 10% + simazina 28% (Rival), aplicado con pulverizadora convencional a una dosis de 6 1/ha diluidos en 400 1 y glifosato, 36% (Roundup Ultrabax) en postemergencia aplicado de forma localizada en rodales a ultra bajo volumen con máquina de pilas consumiendo en el tratamiento 2 1/ha de producto comercial. Los parámetros analizados son: peso de uva y de madera de poda por cepa; grado alcohólico en potencia y acidez total (gr/1 ac. tartárico) de los mostos, con los resultados se realizó un ANOVA mediante el programa SAS (1985). La evolución de la flora arvense y de la fauna se evaluó de modo global mediante controles estimativos, llevados a cabo semanalmente, con visitas a las parcelas a diferentes horas de la mañana y con una duración de la visita de 90 mn, sin establecer un diseño estadístico. Se llevó a cabo un estudio de costes para analizar la rentabilidad de los diferentes tratamientos; se contabilizó el coste de funcionamiento de un tractor John Deere 2450 SFA de 90 CV, el coste de mano de obra en el mantenimiento del suelo y el coste de herbicida en el tratamiento de no laboreo.
RESULTADOS La producción por cepa y su vigor; la calidad del mosto obtenido en los diferentes
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tratamientos queda reflejado en la Tabla 1; los resultados de 1993 y 1994 se ven afectados por las heladas primaverales que en el último año impidió la vendimia. Los estudios de evolución de la de la fauna y flora arvense quedan reflejados en las Tablas 2 y 3 respectivamente. La Tabla 4 recoge los datos del estudio económico. TABLA 1. Producción de uva y peso de madera de poda por cepa y análisis de los mostos.
Cifras con letras diferentes difieren significativamente (p<0,05) letras mayúsculas diferencias entre tratamientos, minúsculas entre años
Las diferencias que aparecen entre años en el peso de madera de poda pueden deberse a la fuerte helada de 1993, que hizo descender el rendimiento de uva y aumentar el vigor de la madera de poda en el segundo año. También se observa en el primer año una mayor vigor del tratamiento de no laboreo quizás por un mejor aprovechamiento hídrico del agua del suelo, ya que las raíces se encuentran más superficiales (VAN HUYSSTEEN, 1986). TABLA 2. Evolución de la fauna asociada al viñedo, durante el período de 1992 a 1994.
* presencia en al menos una observación
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TABLA 3. Observaciones de flora arvense a lo largo de los aĂąos 1992, 93 y 94.
* presencia en al menos una observaciĂłn
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TABLA 4.
Estudio económico de los diferentes tratamientos de mantenimiento del suelo en 1994.
DISCUSION Y CONCLUSIONES De los resultados expuestos en las Tablas se concluye que el no laboreo no ha afectado de forma significativa a la producción y calidad del mosto, aunque se ve cierta tendencia a aumentar la producción y el vigor de las cepas, como demostró ZARAGOZA et al. (1991). Se observa unas ciertas diferencias en la flora arvense del laboreo tradicional y el no laboreo. Este último soporta un menor número de especies, fundamentalmente malas hierbas perennes: Cynodon dactylon L., Convolvulus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop... y algunas anuales que se escapan a la simazina: Amaranthus blitoides S. Watson, y Salsola kali L. Respecto a la fauna, se observa, en el tratamiento de no laboreo, cierta incidencia favorable con respecto a las especies que crían en el suelo, como la liebre, el sisón y la perdiz. Los costes de mantenimiento del suelo disminuyen con la aplicación de herbicidas y la reducción del laboreo en un 0,4 % del no laboreo respecto al laboreo tradicional y 0,6 % respecto al laboreo reducido.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BODAS, V.; VALERA, A.; COSTA, J. (1990). Herbicidas en viña, aplicaciones en prebrotación. vitivinicultura 1: 61-1 A. MENDIOLA, M.A.; OLMEDO, M.J. (1987). Estudio fenològico de la flora arvense de Madrid. ITEA 71: 32-40. SAS (1985) Institute Inc. Cary, NC 27511, USA ULIBARRI, J.; PEREZ, J.J. (1989) Herbicidas en viña. Navarra Agraria 39: 6 1 - 7 5 ZARAGOZA, C ; FRANCO, E.; SOPEÑA, J.M. (1989). Influencia de la reducción del laboreo en la producción de la vid y en algunas características cualitativas de las uvas, el mosto y el vino. ITEA extra 7: 253-264. VAN HUYSSTEEN L., (1986) The cffec of soil managenment tecniques on soil structure and grapevine performance. 2e Symp. Int. sur la non culture de la vigne. Montpellier, 469 479.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
PRIMEROS RESULTADOS DE UN ENSAYO DE HERBICIDAS EN VIVERO DE Pinus halepensis y P. pinaster
S. FERNÁNDEZ-CAVADA, J. COSCULLUELA, J. M. SOPEÑA, C. ZARAGOZA Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes.- Diputación General de Aragón Apartado 727,- 50080 Zaragoza
Resumen: Se han realizado dos ensayos de selectividad herbicida en pinos sembrados en condiciones de vivero. Los tratamientos se realizaron sobre pinos recién nacidos y en plena vegetación. En ambas especies fueron selectivos isoxaben (0,5 kg/ha) + orizalina (2,88), oxifluorfén (0,12) + coadyuvante parafínico HSP 11 (1,0) y MCPA (0,2) al cabo de 35 días. P halepensis también toleró tiazopir a 0,48 kg/ha. En general, P. pinaster fue más sensible que P. halepensis a los herbicidas empleados.
INTRODUCCIÓN Para la forestación de grandes superficies es necesario producir gran cantidad de plantas en vivero. El control de malas hierbas en viveros de coniferas es decisivo para una buena emergencia y rápido desarrollo de los árboles. La humedad se asegura con riegos frecuentes y las mezclas de suelo empleadas tienen gran fertilidad y buena textura para favorecer la germinación, soliendo acarrear numerosas semillas de malas hierbas que ahogan a los pinos en su abundante emergencia. La flora indeseable compite con las plántulas por agua y nutrientes, especialmente por la luz e, incluso por espacio físico dentro de los alvéolos o contenedores. La escarda manual en viveros requiere mucho trabajo, a veces se superan las 500 horas/ha, lo que encarece extremadamente el coste de cultivo y no siempre la mano de obra está disponible (AIBAR ef al., 1990; SOUTH, 1995). Además, al arrancar las malezas se ocasionan involuntariamente daños y desenraizamientos de las plántulas. Los tratamientos herbicidas pueden ser una gran ayuda si se asegura, en primer lugar, la selectividad y, después, la eficacia contra las malezas habituales. Aunque existe abundante bibliografía sobre el uso de herbicidas en viveros forestales y ornamentales, de la que destaca el manual de RICE (1986) y la reciente recopilación del USDA (SOUTH, 1995), no existen apenas referencias del empleo de herbicidas en viveros de pinos en España, aunque sí algunas en repoblaciones de 297
terrenos agrícolas (OCAÑA et al., 1995), en las que nos hemos basado para la selección de los tratamientos a ensayar. También se han escogido según nuestra propia experiencia en viveros de frutales y en frutales jóvenes (SOPEÑA y ZARAGOZA, 1988; FERRER et al., 1989; AIBAR et al., 1990), ya que el comportamiento de los herbicidas es muy similar. El objetivo de este trabajo es presentar una primera evaluación de la selectividad de algunos herbicidas respecto a Pinus halepensis y P. pinaster, producidos en vivero, para el control de malas hierbas, tanto en preemergencia como en postemergencia de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODOS Los tratamientos se realizaron sobre bandejas de alvéolos de 210 cc de capacidad, desinfectadas previamente, siguiendo idéntica técnica de cultivo a la empleada para la producción de planta comercial. El suelo se componía de 55% de tierra de pinar en P. halepensis y 30% en P. pinaster, 45% y 70% de turba, respectivamente, con rehidratación y desinfección previa de la semilla y de 2 a 3 tratamientos fungicidas anteriores al tratamiento con herbicida. La fecha de siembra de P. halepensis fue el 30 de enero y la de P. pinaster el 21 de febrero, estando previsto el trasplante al campo durante el mes de noviembre del presente año. Los tratamientos (tablas I y II), tanto para el control en preemergencia como en postemergencia de las malas hierbas, se efectuaron el 4 de mayo, siendo la altura media de los pinos de 2 cm en P. halepensis y de 2,2 cm en P. pinaster, estando todos en vegetación. Se trató una bandeja de 28 alvéolos de P. halepensis y otra de 35 alvéolos de P. pinaster con cada uno de los herbicidas de preemergencia. Con cada uno de los de postemergencia se trataron dos bandejas de 28 alvéolos de P. halepensis y una bandeja de 35 alvéolos de P. pinaster. Cada alvéolo tenía de 3-4 pinos. Los tratamientos se realizaron con un aparato de pulverización fijo accionado con propano, con una presión de 1,5 kg/cm2, mediante boquillas T-jet XR 11001 VS. La cantidad de caldo aplicada fue de 564 l/ha. Se realizaron 2 evaluaciones siguiendo las directrices de la OEPP (1989), comparando cada bandeja tratada con una testigo tratada solamente con agua y estimando el porcentaje de fítotoxicidad.
RESULTADOS Los síntomas de fítotoxicidad observados fueron desde reducción del crecimiento a hojas necrosadas, e incluso muerte de plantas. Los resultados se presentan en las tablas I y II y fijamos el 30% de fítotoxicidad como nivel máximo tolerable.
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TABLA I.-
Tratamientos en preemergencia de malas hierbas y resultados de las dos evaluaciones efectuadas (% de fitotoxicidad) P. halepensis
TABLA II.-
P. pinaster
Tratamientos en postemergencia de malas hierbas y resultados de las dos evaluaciones efectuadas (% de fitotoxicidad). P. halepensis
P. pinaster
devaluación 2a evaluación devaluación 2a evaluación Tratamiento (kg m.a./ha) (21 DDA) (35 DDA) (21 DDA) (35 DDA)
DDA: días después de la aplicación del herbicida HSP 11 es un coadyuvante paraflnico de la firma Total España en trámite de registro. 299
DISCUSION Y CONCLUSIONES Entre los tratamientos que deben ser utilizados en preemergencia de las malas hierbas, tiazopir 0,48 kg/ha e isoxaben 0,5 + orizalina 2,88 kg/ha estuvieron por debajo del nivel de tolerancia en P. halepensis. En P. pinaster solamente estuvo por debajo isoxaben 0,5 + orizalina 2,88 kg/ha. No obstante, la selectividad de orizalina es escasa si no se aplica un riego por aspersión inmediatamente después del tratamiento (A. LÓPEZ com. pers.), y SOUTH (1995) también indica que isoxaben y orizalina pueden causar daños en semilleros. Entre los tratamientos que deben ser aplicados en postemergencia de las malas hierbas, glifosato 0,72 kg/ha, oxifluorfén 0,36 kg/ha y MCPA 0,2 kg/ha tuvieron por debajo del nivel de tolerancia de P. halepensis. En P. pinaster lo estuvieron glifosato 0,72 kg/ha, glifosato 0,36 + HSP 11, oxifluorfén 0,12 + HSP 11 y MCPA 0,2 kg/ha. Sin embargo, hay que hacer constar que la eficacia del glifosato fue muy escasa (datos no presentados) sobre dicotiledóneas bastante desarrolladas en el momento de la aplicación. Aunque en lás experiencias de OCAÑA ef al. (1995) ha dado buen resultado, SOUTH (1995) indica que no es selectivo y recomienda el tratamiento dirigido. Por otra parte, se ha observado una recuperación de los pinos tratados con MCPA (datos no presentados). La adición del coadyuvante parafínico HSP 11 potenció sensiblemente el efecto de los herbicidas sistémicos empleados, aún habiendo reducido la dosis de estos. A pesar de la clara diferencia de la mayor tolerancia a herbicidas de P. halepensis en comparación con P. pinaster ya observada por otros investigadores (S. DOMÍNGUEZ LERENA, com. pers.), prácticamente coinciden en cuanto a los tratamientos capaces de soportar. Para ensayos posteriores convendría profundizar, variando la dosis y con adición o no de mojantes, en tratamientos a base de tiazopir en P. halepensis, y de glifosato, oxifluorfén, MCPA, isoxaben y orizalina en ambas especies.
Agradecimientos A D. Guillermo Martínez Ruiz de Clavijo y D. Fernando Arrieta Guillermo por su eficaz ayuda en los tratamientos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AIBAR, J.; LÓPEZ, A.; SOPEÑA, Ü.M.; ZARAGOZA, C. (1990). El control de las malas hierbas en viveros y plantaciones jóvenes de frutales. Fruticultura profesional n° 33, 18-27.
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FERRER, R.; SOPEÑA, J.M.; ZARAGOZA, C. (1989). Herbicidas en frutales: árboles jóvenes y viveros (1985-1987). VIII Reunión Grupo Nacional Fitosanitario de Herbicidas. Valladolid. 6 pags. OCAÑA, L.; PEÑUELAS, J.L.; RENILLA, I.; DOMÍNGUEZ, S. (1995). Primeras experiencias sobre el control de la competencia herbácea en repoblaciones de terrenos agrícolas abandonados. Reunión Grupo Cultivos Leñosos SEMh. Córdoba. Phytoma España, 64,16-17. OEPP, 1989. Directive pour revaluation biologique des herbicides. Désherbage des pépinières de ligneaux (n° 141), Bulletin OEPP/EPPO 19,349-354. RICE, R.P. (1986). Nursery and landscape weed control manual. Thomson Publications. Fresno, Ca. 264 pags. SOPEÑA, Ü.M.; ZARAGOZA, C. (1988). Control de malas hierbas en viveros. 1er Symposium Nacional de Viveros de Frutales. Zaragoza. SOUTH D.B. (1995). Weed control in Southern Hardwood Nurseries. En LANDIS, T.; DUMROESE R. National Proceedings: Forest and Conservation Nursery Associations. USDA Forest Service. General Technical Report RM-GTR-257. Fort Collins, Co.
Summary: First results of a herbicide trial in Pinus halepensis and P. pinaster nursery. Two herbicide trials to test the postemergence selectivity in nursery conditions have been performed. Treatments were applied over newly emerged and small active growing trees. Isoxaben (0.5 kg/ha) + oryzaline (2.88), oxifluorfén (0.12) + parafinic adjuvant HSP 11 (1.0) and MCPA (0.2) were selective 35 days after applications on both pine species. Tiazopyr (0.48) was tolerated satisfactorily by P. halepensis. In general, P. pinaster was more affected by the herbicides used than P. halepensis.
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C o n g r e s o 1995 d e l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Malherborología
TÉCNICA IPG (IMAZAPIR-POSTEMERGENCIA-GIRASOL) PARA EL CONTROL SELECTIVO DEL JOPO ( O r o b a n c h e cernua sp ciunana) DEL GIRASOL (Heli an thus annuus) 1
L. García-Torres, M. Castejón-Muñoz, F. López-Granados y M. Jurado-Expos ito, Inst. Agricultura Sostenible, CSIC/ Centro I+D Agrario, Apartado 4084, 14080-CÓRDOBA, España, fax 957-202721/ 293433
Resumen : Se describe un uso selectivo del imazapir en girasol para el control de la especie parásita jopo. Consiste en aplicar dicho herbicida a 10-15 ó 10 + 10 g ha"1 en post-emergencia, sobre plantas de girasol de entre 12 (V12) y 19 (VI9) hojas verdaderas, aproximadamente. En dichos estados de desarrollo el cultivo tolera bien al imazapir a bajas dosis, y los jopos están en fase subterránea, son de pequeño tamaño (0.5-1.0 cm aprox.), y muy sensibles al imazapir. La tolerancia del girasol al imazapir disminuye drásticamente una vez que la planta de girasol inicia la formación del capítulo (R1-R2). Los tratamientos de imazapir recomendado son muy económicos (de unas 350 ptas ha"1) , dada la baja dosis de herbicida requerida, de muy bajo impacto ambiental (residuos previsiblemente por debajo del nivel detectable), y prácticamente independientes de las condiciones de textura suelo y pluviometría. INTRODUCCIÓN Orobanche spp (jopos) son malezas parásitas obligadas del sistema radicular de numerosas especies dicotiledóneas. Varias especies de Orobanche parasitan cultivos de elevado interés económico. 0. cernua Loef1. (0. cumana Wallr.) infesta principalmente el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.), llegando a causar importantes pérdidas en su producción. Dicha especie se encuentra ampliamente distribuida en el sureste de Europa y Oriente Medio (Parker, 1986). En España, se ha extendido a unas 350.000 ha en Andalucía (García-Torres et al., 1993) y a unas 100.000 ha en Cuenca (García Torres, DomínguezGimenez y Sobrino Vesperinas, 1992), parasitando severamente cultivares de girasol comestible y oleaginoso. 1
Procedimiento
patentado
por
el
CSIC
(no.
303
94/02328) .
Se pueden utilizar diversos herbicidas para controlar Orobanche en girasol. Así, García-Torres et al. (1994) informaron que imazetapir entre 20 y 40 Kg ha"1 e imazapir entre 12.5 y 25 Kg ha"1, aplicados en preemergencia del cultivo de girasol controlan eficazmente las infecciones de O. cernua. En general, la efectividad en el control de jopo mediante tratamientos herbicidas en preemergencia del cultivo varía con las características del suelo (Ramírez-Ortega and García-Torres, 1992) y condiciones climáticas (García-Torres et al.,1991). Por ello es obvio el interés de desarrollar tratamientos herbicidas de post-emergencia, dado su prácticamente independencia de factores medioambientales tales como textura del suelo y pluviometría, además de su menor impacto medioambiental. El imazapir se considera un herbicida total o no selectivo. Como tal se aplica a dosis de 500 a 1500 g ha"1 en áreas forestales y en bordes de caminos y carreteras (Anónimo, 1989) . Actúa mediante absorción foliar y radicular, y se trasloca fácilmente vía floema y xilema. No tenemos conocimiento de la existencia en la literatura científica de referencia alguna sobre el uso selectivo del imazapir en cultivos anuales, y específicamente en girasol para el control del jopo. El objetivo de esta comunicación es describir un nuevo uso selectivo del imazapir en girasol para el control del jopo. CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO Se han llevado a cabo en diversas localidades de Andalucía Occidental, de 1991 a 1994, inclusives, ensayos de campo para estudiar la tolerancia y eficacia del imazapir en girasol, en el control del jopo (García-Torres et al., 1995) . Los ensayos de tolerancia tuvieron lugar en zonas no infestadas de jopo; por el contrario los ensayos de eficacia se llevaron a cabo en parcelas infestadas, en las que además se esparcían semillas de jopo en el suelo para conseguir una mayor uniformidad de infestación. Eficacia. Los tratamientos simples de imazapir a dosis de entre 10 y 20 g ha"1 controlaron satisfactoriamente el jopo (75-95%) cuando se aplicaron sobre el cultivo de entre 11-12 (V11-V12) (Schneiter y Miller, 1981) a 18-20 (V18-V20) hojas verdaderas. Dichos estados de desarrollo del cultivo coincidieron generalmente con un desarrollo de los jopos en fase subterránea, de 0.5 a 2.0 cm aproximadamente. Los tratamientos repetidos de imazapir (10 + 10 ó 15+15 g ha"1) aplicados inicialmente en la fase intermedia (V13) y luego a los 12-15 días (V19, aproximadamente) resultaron, en términos generales, en un control excelente del jopo (95%). El mayor o menor control de jopo con tratamientos simples puede atribuirse a que se hubiera instalado o no la mayor parte de los jopos en el momento de efectuar los tratamientos y al estado de desarrollo de éstos. Así, los estados de desarrollo subterráneo intermedio ("c"-"d", yema visible y raíces incipientes, y yema y raíces ya desarrollados, aprox. de 0.5 y 1 cm, respectivamente) , son muy susceptible a la acción del herbicida, mientras que jopos en fase subterránea avanzada ("e"304
"f", tallo de aprox. 2 cm ó más) son ya bastante más difíciles de controlar al requerir mayores dosis (Mesa-García et al 1985). Selectividad (tolerancia). En términos generales, en condiciones de no infestación de jopo los tratamientos de imazapir de 10 a 20 g ha"1 en aplicaciones simples o repetidas sobre girasoles en los estados de desarrollo vegetativo V12 a V21, no produjeron fitotoxicidad visual ni disminuyeron la biomasa, diámetro de capítulo y producción de aquenios de las plantas de girasol. Por el contrario, dosis similares de imazapir aplicadas al inicio de la fase reproductiva del girasol (estados R1-R2) resultaron en una fitotoxicidad visual consistente (50 y 60, respectivamente) y disminución drástica de la producción del cultivo. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE SU USO El referido desarrollo de imazapir para el control del jopo en girasol se ha llevado a cabo de 1991 a 1994, en diversas localidades de Andalucía. Aventaja considerablemente a anteriores tratamientos de herbicidas en preemergencia (García Torres et al., 1994). Dichas ventajas son su bajo coste, considerablemente largo y bien definido período de aplicación, y escasa o nula dependencia de la textura del suelo y de la pluviometria para ser efectivo. Asimismo se puede considerar un tratamiento de muy bajo impacto medioambiental, dada la baja dosis requerida (10-20 g ha"1) y su previsible alto grado de metabolización, de forma similar a lo que ocurre en otras especies, lo que hace que muy posiblemente su nivel de residuos en el suelo y en la cosecha esté por debajo de los niveles potencialmente detectables. Varias limitaciones en el desarrollo de esta técnica son previsibles, si bien en parte subsanables. Una de ellas estriba en su divulgación o enseñanza. Es necesario que los técnicos/agricultores sean correctamente informados de la dosis de imazapir a aplicar (10-15 g ha"1, y no superiores) y de los estados de desarrollo del girasol en que puede hacerlo (V12 a V19 aprox.). Asimismo se le debe de informar de que una vez que el girasol inicie el desarrollo reproductivo (formación de capitulo RI - R2), debe de abstenerse de aplicar imazapir, aún cuando su cultivo esté infestado de jopo. Por otro lado, debe de señalarse que las indicaciones de los estados de desarrollo antes referidas se refieren al desarrollo de un cultivar de ciclo medio (no precoz, no tardío) en un año climatológicamente normal, por lo que en otros tipos de cultivares (precoces o tardíos), y en años anormales, esto es muy secos y cálidos, o por el contrario muy templados y lluviosos, el ciclo del cultivo (y el del jopo) puede anticiparse y retrasarse, respectivamente, y por lo anterior las recomendaciones de momentos de aplicación del imazapir antes descritas se anticiparán o retrasarán ligeramente. REFERENCIAS Anonymous. 1989. Imazapyr. p. 154-155 in Humburg N. E., S. R. 305
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherborología
AVANCE EXPERIENCIAS MANEJO DE SUELO EN NUEVAS PLANTACIONES DE CITRICOS CON RIEGO POR GOTEO
A. MONSERRAT DELGADO S. Seguimiento de Plagas. Consejería de M. Amb., Agricultura y Agua. Estación Sericícola. 30.150 La Alberca-MURCIA
Resumen: Se realizaron una serie de experiencias de mantenimiento de suelos en cítricos, con cuatro variantes principales: mantenimiento de la flora arvense con herbicidas exclusivamente foliares, tratamiento de base con remanentes en aplicación tradicional, aplicación de herbicidas en herbigación y utilización de acolchados. Dentro de cada una de estas variantes se prueban una serie de alternativas en ensayos preliminares para perfilar la técnica más satisfactoria de cada una de ellas, que son posteriormente seguidas en plantaciones comerciales.
INTRODUCCION El objetivo fundamental de las experiencias es estudiar la influencia de las diferentes estrategias de manejo de suelo sobre el desarrollo del cultivo en sus primeros años, a la vez que se realiza una valoración de cada una de ellas, en función de la evolución de la flora arvense, costes económicos, problemática de manejo, mantenimiento de la humedad del suelo, etc., agrupándose éstas en los siguientes apartados: - Mantenimiento de la flora arvense con herbicidas exclusivamente foliares. - Utilización de herbicidas de acción remanente en aplicación tradicional, como tratamiento de base en el control de hierbas. - Aplicación de herbicidas en herbigación, a través del sistema de riego por goteo. - Utilización de acolchados. Se hizo una serie de ensayos preliminares para seleccionar las técnicas mejor valoradas, utilizadas posteriormente en las nuevas experiencias.
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MATERIAL Y METODOS Acolchados.-
Los acolchados ensayados de forma preliminar, fueron los siguientes: -Malla plástica blanca de 10 x 10 hilos/cm . -Cubierta plástica negra "Tablesol". -Cubierta agrotextil (manta térmica doble). -Plástico negro de 1.000 y 350 galgas (0,25 y 0,0875 mm de espesor) en dos franjas de 50 cm separadas 10-20 cm. Los acolchados son fijados con grava o tierra, según los casos, sobre una banda de 1 m de anchura en las líneas de cultivo. Dentro de todo este tipo de cubiertas, las mejores opciones parecen radicar en la colocación de las dos bandas de polietileno negro de 350 galgas (1.000 en el caso de presencia de Cvperus ) y 0,5 m de anchura con una separación de unos 15 cm entre ellas, siendo esta la estratégia utilizada en las nuevas experiencias. Se descarta el acolchado completo a toda la banda de cultivo por las dificultades que presentaría para el riego y, sobre todo, por los problemas fisiológicos y patológicos que pueden plantear al cultivo a medio y largo plazo. Herbicidas remanentes en pulverización superficial.-
En MONSERRAT (1995), se recoge un resumen de los resultados obtenidos en estos ensayos, dejando como tratamiento representativo de esta técnica en los primeros años de cultivo la aplicación de oxifluorfén o de terbacilo. Aplicación de herbicidas en Herbigación.-
De las aplicaciones de herbigación, se comenzó a trabajar con norfluorazona, consistiendo estos estudios en seguir la distribución y movimiento de productos en el suelo a lo largo del tiempo, para determinar las cadencias y dosis óptimas de tratamiento. En estos estudios se toman una serie de muestras periódicas de suelo a distintas distancias (0, 15, 30 y 50 cm del punto de goteo), para profundidades de 0 a 5, 15 a 20 y, esporádicamente, a 30-35 cm a las que se les realiza los bioensayos correspondientes, sembrando semillas de Lolium rigidum y Avena sp. (como plantas indicadoras para la norfluorazona). Las plantas germinadas son valoradas por sintomatologia, a los 10-12 dias de la siembra a través de una escala visual para la que se conocen, por ensayos
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previos, Figura 1, los rangos de concentración de materia activa para un determinado producto y tipo de suelo. Las muestras son tomadas antes de cada una de las siguientes aplicaciones y cada dos semanas a partir de la última. Con la norfluorazona, tal y como se muestra en la Figura 2, habría un lento movimiento del producto desde el punto de goteo hacia la periferia del bulbo, teniendo de forma puntual al principio altas concentraciones de producto junto al emisor y en distintas franjas después, desplazándose posteriormente de esas zonas (poco mas de 1 mes). Estos datos pueden ayudar a fijar las cadencias óptimas de tratamiento. residuales--
Aplicación exclusiva de herbi
En la primera de las experiencias realizadas fueron necesarios un total de 11 tratamientos el primer año (la mayoría de ellos con dicuat+paracuat), prácticamente uno mensual, por la agresividad de la flora en esas condiciones (goteo con continua fertirrigación y buenas temperaturas, con germinaciones continuas, gran velocidad de crecimiento de las hierbas y muy lento en el cultivo). En el 2S y 3o estas aplicaciones se han reducido a 6, con tendencia a bajar todavía más (4 aplicaciones/año podrían ser suficientes). La experiencia del Campo de Cartagena, dedicada anteriormente a cultivos hortícolas, presenta unas características de flora y tratamientos similares a ésta, mientras que en la de Alhama, con una tierra nueva de cultivo, el número de aplicaciones necesarias está siendo muy inferior. Además del coste de productos, y especialmente de mano de obra, hay que tener en cuenta que estas aplicaciones son a veces difíciles de ejecutar al haber épocas con condiciones climatológicas adversas continuadas para la realización de tratamientos, que los árboles en esos dos primeros años son muy sensibles si son alcanzados por los herbicidas y que además esa flora tan agresiva implica un importante cunsumo, al menos de agua. A partir del 2 Q año la aplicación de herbicidas exclusivamente foliares se va haciendo más interesante, pero posteriormente aparece el incoveniente de su dificultad de aplicación bajo las faldas de los árboles, que en este tipo de plantaciones prácticamente llegan al suelo. * Los controles de humedad se han realizado en el doble acolchado plástico y a un estandar no acolchado. Las mediciones que aparecen en la Tabla 1 corresponden a las
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diferencias de peso de muestras, tomadas a distintas profundidades y distancias del punto de goteo, que son desecadas durante 48-72 horas en cámara a 70°C.
RESULTADOS La Tabla 1 muestra algunos datos representativos de los controles realizados de humedad de suelo, pudiendo comprobarse las diferencias existentes entre el acolchado plástico propuesto y un suelo desnudo, tras el régimen habitual de riegos. Las diferencias en el tamaño del bulbo son perceptibles en superficie, especialmente después de precipitaciones, que quedan mejor definidas, situándose en una media de 89,7 cm de diámetro en el suelo descubierto, frente a los 126 del acolchado, medidos en la zona intermedia de las dos bandas de plástico. La Tabla 2 recoge los costes medios estimados, para cada una de las estrategias de manejo de suelos propuestas, para un marco de cultivo de 5x4 m. Debe tenerse en cuenta que las intervenciones se realizan exclusivamente en una franja de 1-1,2 m de cada 5, dando labores esporádicas en las calles no regadas. DISCUSION Y CONCLUSIONES De los datos obtenidos en las experiencias y otras observaciones de campo, pueden sacarse las siguientes consideraciones de las técnicas de manejo de suelo estudiadas : le.- Cuando la presión de hierbas es muy fuerte, la aplicación de herbicidas exclusivamente foliares puede suponer un método de control costoso y difícil de manejar el primer año de plantación, en las condiciones de cultivo descritas, pasando a ser mas factible y económico en años posteriores. 2Q. - La utilización de un tratamiento de base de un herbicida remanente selectivo de plantones, acompañado de algunas aplicaciones de foliares que completen su acción, es un método económico y manejable, especialmente interesante en los dos primeros años de cultivo. En plantaciones adultas, con productos mas potentes y baratos continúa siendo un buen sistema de control de la flora. 3Q.- La aplicación de herbicidas mediante la técnica de herbigación es un método muy interesante, para productos susceptibles a ser utilizados con esta estrategia, siempre que se disponga de un buen sistema de incorporación y
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uniformidad en el riego, pudiendo ser el método de control mas económico en plantaciones con riego localizado. Requiere la aplicación adicional, al menos el primer año, de algunos tratamientos foliares para controlar las hierbas que se escapan o que emergen fuera de los bulbos de humedad. 49.- La estrategia de una doble banda de plástico negro, con una separación de unos 15-20 cm entre ellas, si bien económicamente no representa ventajas en el control de hierbas respecto a otros métodos por el coste inicial que requiere, si que puede suponer una serie de mejoras adicionales, basadas fundamentalmente en una menor pérdida de agua por evaporación, con un incremento del tamaño de los bulbos de humedad y consiguientemente de la zona explotable por las raices, a la vez que un mayor desplazamiento lateral de sales, lo que en la práctica podría suponer una reducción de las aportaciones de agua o una mayor tolerancia del cultivo hacia aguas de baja calidad o suelos salinos, aspectos que continúan estudiándose en nuevas experiencias. Como conclusión global, podría decirse que no existe un método de manejo de suelo ideal para todas las condiciones de cultivo en las que se puede encontrar una nueva plantación de cítricos, debiéndose adaptar las estrategias a cada una de las condiciones particulares, en función de la presión de flora, abundancia y calidad del agua de riego, características del sistema de riego y del suelo, tamaño de la plantación...
Summary: a series of maintenance experiments were carried out on citric grounds, using four main varieties: maintenance of weeds with herbicides that are exclusively foliated; a base treatment of residual herbicides, using the traditional application method; the application of herbicides in herbigation and the use of mulching. In each of these methos, a series of alternatives are shown in the preliminary tests, profiling the most satisfactory technics for each one of them, which are then followed in new experiments.
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FIGURA 1
FITOTOXICIDAD NORFLUORAZONA/LOLIUM SUELO "Finca El Cruce" (ALHAMA)
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Figura 2 MOVIMIENTO NORFLUORAZONA EN SUELO UN SOLO TRATAMIENTO DE 3,2 Kg/ha Concentraciones norfluorazona
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TABLA 1
RESUMEN CONTROLES HUMEDAD DE SUELO (% peso de agua/peso fresco de suelo)
En miles de pesetas por ha, para un marco de cultivo de 5x4 m. Se incluyen gastos de productos, plásticos y mano de obra. * Acolchado (polietilene) negro de 350 galgas en dos bandas): 190 kg de plástico mas 30 horas de mano de obra en colocación manual. Los dos primeros años incluyen la aplicación de un herbicida remanente y dos foliares por rodales en la zona descubierta entre los plásticos.
Posteriormente
tratamientos puntuales de foliares.
* Remanentes: Tratamiento de base de un herbicida remanente, mas uno general y dos por rodales de productos foliares, por año. *
Foliares:
Utilización
exclusiva
de
herbicidas
no
residuales.
El
primer
año
5
tratamientos
generales y 4 por rodales, que bajan sucesivamente en años posteriores, para terminar con unas 4 aplicaciones, entre generales y rodales. * Herbigación: Ocho incorporaciones por año, el 12 con un sólo gotero/árbol, 22 y 39 dos, y el 42 tres (con
500 árboles/ha), acompañado el 12 de dos tratamientos generales y uno por rodales, y
los tres años siguientes de dos aplicaciones por rodales, de herbicidas foliares.
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Interferencia malas hierbas-cultivos
Congreso 1 9 9 5 de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de M a l h e r b o l o g í a
LA ALTURA DE LAS PLANTAS COMO ON FACTOR DETERMINANTE DE LA COMPETENCIA ENTRE Solanum nigrum L. Y LOS CULTIVOS DE TOMATE Y PIMIENTO
R. GONZALEZ PONCE, Ma. VERDUGO, Ma.L. SALAS y C. ZANCADA Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Serrano 115-dpdo.28006 Madrid
Resumen: En experimentos realizados en invernadero ha sido encontrado que la planta de tomate fué más competitiva que la de Solanum nigrum y ésta que la de pimiento. Siempre que la altura de la mala hierba superó a la de los cultivos se observó re ducción en la producción de frutos. En el caso del tomate ésto solo ocurrió cuando emergió la mala hierba al mismo tiempo que el cultivo y en el caso del pimiento cuando emergió la mala hierba incluso en estado de 6 hojas del cultivo. Cuanto más retrasada fué la emergencia de Solanum nigrum con respecto a la de tomate, menor fué el crecimiento y número de frutos de la mala hierba. Sin embargo, en el caso del pimiento, ésto solo ocurrió cuando la emergencia de la mala hierba tuvo lugar en la floración del cultivo.
INTRODUCCION El tomatito (Solanum nigrum)es una mala hierba muy extendida,que posee diversos flujos de emergencia durante la estación de crecimiento de los cultivos de verano (GONZALEZ PONCE et al., 1992a; ROBERTS y LOCKETT,1978). Cuando su emergencia se retrasa con respecto a la de la soja es menor su ere cimiento y producción de semillas (QUACKENBUSH y ANDERSEN, 1984), lo cual puede deberse a su sensibilidad a la falta de luz (FORTUIN y OMTA, 1980),fai ta de luz que produce abortado de flores (MYERS, 1986). Se han realizado diversos estudios acerca de la competencia del tomatito con el cultivo de tomate pero nó con el pimiento. Así, se ha encontrado que la reducción de rendimiento ocasionada por la presencia de esta mala hierba ha sido superior en tomate sembrado que en transplantado (WEAVER et al., 1987), existiendo incluso pérdidas de rendimiento en este cultivo en caso de emergencias inmediatamente posteriores al estado de 2-3 hojas del tomate (CAUSSANEL et al., 1990). También la competencia intraespecífica,entre plantas de tomate, ha sido superior a la interespecífica, es decir a la que ejerce tomatito con este cultivo y por el contrario la que ejerce tomate con tomatito muy superior a la que ejercen plantas de tomatito consigo mismas (PEREZ Y MASIUNAS, 1990). Por otro lado, se ha encontrado que, si el agua no es limitante, la luz se convierte entonces en el factor decisivo de la competencia entre tomate y sus malas hierbas infestantes, de forma que las especies más altas disminuyen la radiación fotosinteticamente activa que llega a la especie más baja (WEAVER y TAN, 1983). El objeto del presente trabajo es conocer cómo afecta la competen eia del Solanum nigrum a los cultivos de tomate y pimiento, a través de dis-~ tintos momentos de emergencia de la mala hierba, tal como ocurre en condiciones de campo.
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MATERIAL Y METODOS Se realizaron dos experimentos en invernadero en años diferentes, uno con tomate var. Duke y otro con pimiento var. Dulce Italiano, ambos de consumo en fresco, e infestados o nó con la mala hierba Solanum nigrum.(SOLNI) Los tratamientos seguidos en el caso del tomate fueron: T:4 plan tas de tomate por tiesto; S: 4 plantas de la mala hierba por tiesto; TS: 2 plantas de tomate y 2 de la mala hierba bajo emergencia simultánea; T S:idén tico número de plantas, pero las de la mala hierba emergidas cuando el toma te tenía 2 hojas; T^S: idem pero emergidas cuando el tomate tenía 4 hojas; TgS: idem cuando el tomate tenía 6 hojas; y TpS: idem en floración del tomate. Iguales tratamientos se siguieron para el pimiento (P). Cada experimento se realizó según un diseño estadístico de bloques al azar, con 3 repeticiones, oscilando las temperaturas en el invernadero entre 11 y 33^0 durante el ciclo de los cultivos. Las semillas de tomatito y de ambos cultivos fueron germinadas en una mezcla 3:1 de suelo: arena a temperaturas de 22/142C y fotoperiodo de 14/10 h. y transplantadas a los tiestos definitivos según técnica descrita anteriormente (GONZALEZ PONCE et al., 1992b). Las plantas crecieron en tiestos con 36 kg de suelo cada uno, el cual fué previamente humedecido y fertilizado con 3 , 6 g d e N ; 0,8 g de P y 1,5 g de K por tiesto. Durante los experimentos se dieron los riegos pertinentes para que el agua no fuera factor limitante en el crecimiento de las especies.
RESULTADOS Experimento de tomate y SOLNI. A través del análisis de la varian za se obtuvo que la competencia entre plantas tuvo efectos significativos sobre el peso seco aéreo y de los frutos del tomate pero nó sobre su altura. En caso de SOLNI tuvo efectos significativos sobre su altura y pesos secos aéreo y de sus frutos. Como se muestra en la Fig. 1, los pesos secos tanto aéreo como de fruto del tomate fueron menores cuando esta especie creció sola (T) a cuan do lo hizo con SOLNI, a igual tiempo de emergencia de ambas (TS). Estos mismos parámetros fueron inferiores en SOLNI creciendo con tomate (TS) que creciendo sólo (S). Debido a que en el tratamiento T^S, SOLNI tuvo un escasísimo desarrollo y prácticamente nula competencia con el cultivo, ha sido considerado como tratamiento testigo, como si hubieran crecido 2 plantas de tomate solas en el tiesto. Así, se pudo evaluar la competencia de SOLNI con tomate en distintos momentos de emergencia de la mala hierba.Cuanto más próximo fué el tiempo de emergencia de SOLNI al de tomate, mayor fué su crecimiento aéreo y producción de frutos, siendo éstos siempre inferiores a los de tomate en todos los tiempos de emergencia. Solo la altura de SOLNI superó a la de tomate en el caso de emergencia simultánea (TS), que es en el único tratamiento en que hubo un descenso significativo del rendimiento de tomate. Cuando SOLNI emergió tan tardíamente como en la floración del tomate (TS), al tiempo de la recolección del cultivo la mala hierba no llegó a producir frutos. Experimento de pimiento y SOLNI. El análisis de la varianza nos mostró que la competencia entre plantas tuvo efectos significativos sobre la altura y los pesos secos aéreos y de frutos, de ambas especies. En la Fig. 2 se muestra como la altura y los pesos secos aéreo y del fruto del pimiento fueron menores creciendo con SOLNI a igual tiempo de emergencia de ambas especies (PS) que cuando creció el pimiento sólo (P).
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Los pesos secos aéreo y de fruto de SOLNI fueron menores cuando creció solo (S), que cuando lo hizo con pimiento (PS). Por iguales razones que en el experimento anterior se eligió como testigo P S . La altura y los pesos secos aéreo y de fruto de SOLNI fueron generalmente superiores a los del pimiento con el que crecieron llegando a afectar al crecimiento y rendimiento en frutos del pimiento incluso con emergencia de la mala hierba cuando el cultivo tuvo 6 hojas.
DISCUSION Y CONCLUSIONES De los resultados obtenidos se deduce que la competencia que ejerció la planta de tomate consigo mismo fué muy superior a la que ejerció SOLNI con élla, y la que ejerció tomate con SOLNI superior a la de la mala hierba consigo misma. Esto ya fué encontrado anteriormente por PEREZ y MASIU ÑAS (1990) entre tomate y Solanum ptycanthum Dun., especie de mayor altura que Solanum nigrum. Por otra parte la competencia que ejerció SOLNI con pimiento fué superior a la que ejerció el cultivo consigo mismo. También esta mala hierba compitió consigo mismo más que loque lo hizo el pimiento con élla. Además se constató que únicamente cuando SOLNI superó en altura tanto a tomate como a pimiento es cuando estos cultivos se vieron disminuidos en su rendimiento en frutos y dado que el agua y la fertilización no fueron factores limitantes, la mala hierba previsiblemente compitió por luz en esos casos con ambos cultivos,tal como ha sido constatado anteriormente (WEAVER y TAN, 1983), siendo ésta superior altura al menos desde el inicio de la floración de los cultivos. Por otro lado las plantas de SOLNI que crecieron con el pimiento fueron más ramificadas y tuvieron tallos más gruesos comparadas con las que crecieron con el tomate, lo que se tradujo en unos mayores pesos secos aéreo y de frutos (Fig. 1 y 2) . Un retraso en el momento de emergencia de SOLNI llevó a que sus plantas tuvieran menor crecimiento y producción de frutos, hecho mucho más patente en el caso de su convivencia con tomate, tal como se constató anteriormente cuando esta especie creció con soja (QUACKENBUSH y ANDERSEN,1984), lo cual puede atribuirse a la sensibilidad de esta mala hierba a la falta de luz (FORTUIN y OMTA, 1980), que le produce un abortado de flores (MYERS, 1986). Este abortado lo hemos encontrado nosotros cuando emergió SOLNI en floración de tomate y en menor cuantía en floración de pimiento. No es descartable que un menor crecimiento de la mala hierba y baja o nula producción de frutos sea debida a una reducción de su ciclo biológico en caso de emergencias tan tardías como la floración del cultivo. Estos resultados nos indican que el control de Solanum nigrum en cultivo de pimiento serán beneficiosos sobre el rendimiento, incluso en caso de emergencias en estado de 6 hojas de este cultivo. En tomate, el control sólo tendrá efectos positivos sobre el rendimiento al tiempo de emergencia simultánea a la del cultivo, tomatitos que emerjan posteriormente no precisarán de control a no ser para evitar reinfestaciones posteriores.
Agradecimientos Los autores del presente trabajo quieren expresar aquí su agradecimiento a D. José Carlos Castaño por su colaboración al mismo, así como a la Comunidad Autónoma de Madrid por su financiación (Proyecto C 67/91).
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CAUSSANEL, J.H.; BRANTHOME, X.; MAILLET, J.; CARTERON, A. (1990). Influence de la densité et de la période de la concurrence de Solanum nigrum L. sur la tomate de semis direct, en relation avec le desherbage. weed Research 30: 341-354. FORTUIN, J.M.; OMTA, S.W.P. (1980). Growth analysis and shade experiment with Solanum nigrum L., the black nightshade, a leaf and fruit vegetable in West Java. Neth. J. Agrie. Science 28:199-210. GONZALEZ PONCE; R.; HERCE, A.; SALAS, M.L. (1992a). Emergencias y fenología de diversas malas hierbas infestantes del cultivo de maíz. In: Actas Congreso 1992 SEMh, págs. 147-152. Lérida. España. GONZALEZ PONCE, R.; SALAS, M.L.; VERDUGO, M.; HERCE, A. (1992b). Metodología para un estudio de la competencia de la planta de tomate y Solanum nigrum L. In: Actas Congreso 1992 SEMh. págs. 363-365. Lérida. España. MYERS, R. (1986). Effects of shade on the biology of eastern black nightshade (Solanum ptycanthum). Ph. D. Thesis Univ. Illinois, Urbana. PEREZ, F.G.M.; MASIUNAS, J.B. (1990).Eastern black nightshade (Solanum ptycanthum)interference in processing tomato (Lycopersicon esculentum). Weed Science 38: 385-388. QUACKENBUSH, L.S.; ANDERSEN, R.N. (1984). Distribution and biology of night shade (Solanum spp.) in Minnesota. Weed Science 33:386-390. ROBERTS, H.A.; LOCKETT, P.M. (1978). Seed dormancy and field emergence in Solanum nigrum. Weed Research 18:231-241. WEAVER, S.E.; SMITS, N.; TAN, C.S.(1987). Estimating yield losses of tomatoes (Lycopersicon esculentum) caused by nightshade (Solanum spp.) interference. Weed Science 35:163-169. WEAVER, S.E.; TAN, C.S. (1983). Critical period of weed interference in transplanted tomatoes (Lycopersicon esculentum): Growth analysis. Weed Sceience 31: 476-481.
PLANT HEIGHT AS A DETERMINANT FACTOR OF THE COMPETITION BETWEEN Solanum nigrum AND THE TOMATO AND PEPPER CROPS Summary: In experiments carried out in glasshouse conditions the tomato plant was more competitive than Solanum nigrum, and this more than the pepper plant. Always that the plant of this weed was higher than the crop, the crop fruit yield was reduced. This occurred in the case of tomato only under simultaneous emergence of both species, and in the case of pepper at emergence of the weed till the 6 leaves crop stage. A delay in the emergence of the weed with regard to tomato produced a decrease in the weed growth and its fruit production. In the case of pepper, this only occurs when the weed emerged at flowering crop stage.
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CRECIMIENTO DEL MAIZ EN COMPETENCIA CON Chenopodium album L. Y Datura stramonium L.
C. TORNER, M.J. SANCHEZ DEL ARCO, A. PARDO *>, M.L. SUSO M E. CAUDEVILLA**}, C. ZARAGOZA SIA. Comunidad de Madrid. Apdo. 127. 28071 Alcalá de Henares *) SIA. Comunidad de La Rioja. Apdo. 1056. 26080 Logroño **) SIA-DGA. Apdo. 727. 50080 Zaragoza
Resumen: Se ha estudiado la evolución de la biomasa del maíz a lo largo del periodo de cultivo sometido a la competencia de C. album, en densidad 1:1 respecto al maíz, y D. stramonium, en densidad 1:2, en dos lugares distintos. La curva logística Y=Bo/(l+EXP(-B1*(x-B2))), donde Y es la biomasa del maíz (g/m2) y x la integral térmica (°día) desde la emergencia del maíz, se ha ajustado satisfactoriamente a los datos de campo, describiendo la evolución de la biomasa del maíz escardado e infestado. Las diferencias comenzaron a ser importantes a partir de los 1750° día (floración masculina del maíz). C. album disminuyó la tasa máxima de crecimiento del maíz en un 9% y D. stramonium en un 18,5%. Al final del cultivo el peso de las hojas se había reducido un 13% y un 25%, y el de las mazorcas en un 22% y un 44% respectivamente. Las diferencias de rendimiento en grano en contra del maíz infestado fueron de un 22,3% (C. album) y de un 56,8% (D. stramonium).
INTRODUCCIÓN Los estudios de competencia sirven para conocer la relación entre la presencia de las malas hierbas y las pérdidas en el rendimiento del cultivo. Estos conocimientos se pueden aplicar en el cálculo de umbrales de tratamiento y para elaborar estrategias de control (FERNANDEZ QUINT ANILLA y GONZALEZ ANDUJAR, 1988). De entre las diferentes malas hierbas presentes en el cultivo del maíz, Chenopodium album es una especie que suele afectarle de forma importante debido a su numerosa presencia en el cultivo, así como a su temprana aparición y buena adaptación a la sombra (GLAUNINGER y HOLZNER, 1982). Los umbrales de interferencia del maíz con Chenopodium album se han estudiado en numerosas ocasiones (BECKETT et al., 1988, HARTLEY, 1992) y también se ha modelizado (SPITTERS et al., 1989). Con Datura stramonium hay menos estudios, pero es una mala hierba de importancia creciente en el maíz, que requiere condiciones de alta luminosidad y temperatura (REGNIER y STOLLER, 1989). En este trabajo se ha pretendido estudiar la evolución del crecimiento del maíz sometido a la competencia de dos especies distintasi), stramonium y C. album en dos lugares
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diferentes, y buscar un modelo que simule con precisión los datos de biomasa obtenidos en el campo.
MATERIAL Y MÉTODOS Durante 1994 se han establecido dos ensayos de maíz en la finca del SIA en Montañana (Zaragoza) y en "El Encín" de Alcalá de Henares (Madrid). Los datos de los ensayos se describen en la Tabla 1. Como diferencias importantes entre los dos ensayos hay que señalar a las especies competidoras: Chenopodium album en Alcalá>> Datura stramonium en Montañana, la diferente densidad de siembra y de infestante, siendo doble la densidad de mala hierba en Montañana, respecto al maíz. C. album fue trasplantado en Alcalá al día siguiente de la emergencia del maíz. D. stramonium emergió de forma natural. El ensayo constaba de dos tratamientos: a) maíz "limpio"; escardado manualmente, sin competencia de malas hierbas y b) maíz "sucio"; infestado con la especie competidora, en la densidad citada en la Tabla 1, sobre la misma línea del maíz y libre de cualquier otra especie. Se dispusieron tres repeticiones en bloques al azar y parcelas elementales de 54 m2 . Cada 15-20 días, hasta final del cultivo, se procedió a tomar una muestra de 3 plantas de maíz en las parcelas "limpias" y "sucias" y, en éstas, también 3 plantas de C. album (ó 6 de D. stramonium) para obtener la evolución de la biomasa (hojas y tallos). En la cosecha se recolectaron las mazorcas de 1,5 m2 centrales de cada parcela para obtener los componentes del rendimiento y la producción de grano con 14% de humedad. Para estudiar la evolución de la biomasa del maíz se procedió al ajuste de los datos de campo a la ecuación logística: Y=B 0 /1 +EXP(-B, * (X-B2))) donde Y es la biomasa (g/m2) y x la integral térmica (sin umbral) desde la emergencia del maíz, por regresión no lineal mediante el programa informático TableCurve de JANDEL SCIENTIFIC (1991)
RESULTADOS Y DISCUSION Los resultados expresados en la Tabla 3 han indicado una reducción de la biomasa total de la planta de maíz de un 18% en presencia de C. album y de un 35% en presencia de D. stramonium. Dicha reducción se acusa significativamente en la parte vegetativa; algo menor en las hojas (10 y 12%) que en los tallos (13 y 25%), así como en la reproductiva, donde la pérdida en peso de las mazorcas debida a la competencia de D. stramonium duplica a la del C. album. El ajuste con los datos de campo de la curva logística descrita (Figuras 1 y 2) ha sido satisfactorio obteniéndose coeficientes de determinación elevados, especialmente en el maíz escardado (Tabla 2). La biomasa final (g/m2) estimada por el parámetro B 0 fue siempre superior en el maíz escardado y su reducción, debido a la presencia de las infestantes, fue mayor en el caso de D, stramonium, cuya densidad era doble que C. album (Tabla 2). La presencia de ambas especies, redujo aproximadamente 90 grados-día el período en que la tasa de crecimiento es creciente ( estimado por el parámetro B2), es decir que finaliza antes la fase de crecimiento exponencial. Las tasas inicial y máxima de crecimiento, estimadas por Y'0 e Y'max (g/m2 grado-día) fueron inferiores en el maíz infestado. La presencia de C. album se tradujo en una disminución de la tasa máxima de crecimiento del maíz del 9% y la de D. stramonium en una disminución del 18,5% (Tabla 2). BERZSENYI et al., (1993) observaron una disminución de la tasa de crecimiento (g/m2/semana) del 66% en maíz infestado con Amaranthus retroflexus,
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y del 33% en presencia de Echinochloa crus-galli, cuyas biomasas eran de 567 y 450,4 g/m2 respectivamente, y muy superiores a los 123,1 g/m2 medidos en C. album en la experiencia de Madrid y a los 219 g/m 2 en la experiencia de Zaragoza. En la cosecha se evaluó el rendimiento de grano del maíz, y algunos de sus componentes, en presencia y ausencia de las infestantes. En el caso de C. album se observaron reducciones significativas en el peso de la mazorca (21,64%) y en el número de granos (24,5%) de maíz infestado, y en el peso unitario de los granos (28%) en el caso del maíz infestado con D. stramonium. Por último, la disminución del rendimiento del maíz infestado fue de un 22,3% en el caso de C. album y de un 56,8% en el infestado por D. stramonium.
CONCLUSIONES A pesar de ser el maíz una planta fuertemente competitiva en los regadíos españoles (PARDO et al., 1993) se ha observado que la presencia de C. album, en relación 1:1 con el maíz y, especialmente, de D. stramonium, en relación 1:2, desde el inicio del cultivo, han afectado de forma muy importante al crecimiento y producción del maíz. La curva logística escogida ha descrito muy bien el crecimiento de la biomasa del maíz escardado y sometido a la competencia de las dos infestantes distintas, en dos situaciones diferentes. En ambos escenarios los efectos nocivos de la competencia de las malas hierbas sobre el maíz comenzaron por acortar la fase de crecimiento exponencial y disminuir la tasa de crecimiento, lo que se tradujo en una reducción de la cosecha, debido probablemente a la disminución del número de granos por mazorca. Estos efectos comenzaron a expresarse a partir de alcanzarse los 1750° día, es decir, el momento de la floración masculina del cultivo y su periodo de máxima necesidad de agua y nutrientes (FERNANDEZ DE GOROSTIZA et al., 1990).
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Tabla 2: Parámetros del ajuste de los datos de competencia de maíz con C. album o D. stramonium según la ecuación logística, coeficiente de determinación i' y los valores del crecimiento (derivadas) en el origen (Y'J y en el punto de inflexión (Y' )
Tabla 3: Biomasas (g/planta) de hojas, tallos y mañocas del maíz limpio e infestado con Chenopodium album o Datura stramonium al final del ciclo del cultivo.
Tabla 4: Algunos componentes de la cosecha final del maíz en competencia con Chenopodium o Datura.
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Figura 1: Curvas de crecimiento del maíz escardado o infestado de Chenopodium album simuladas según la ecuación Y=Bo/(l+EXP(-B,*(xB2))) siendo Y biomasa del maíz y x integral térmica.
Figura 2: Curvas del crecimiento del maíz escardado o infestado de Datura stramonium simuladas según la ecuación Y=Bo/(l+EXP(-B ] *(x-B 2 ))) siendo Y biomasa de maíz y x integral térmica.
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Agradecimientos A. Fernando Arrieta, Felix Millán y Ma Pilar Andréu sin cuya ayuda no se hubiera llevado a cabo este trabajo. Al INIA, organismo que financia el Proyecto SC93-060. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BECKETT , T.H.; STOLLER, E.W.; WAX, L.M. (1988). Interference of four annual weeds in corn (Zea mays). Weed Sci., Vol. 36: 764-769. BERZSENYI, Z.;BERENYI, G.; ARENDAS, T.; BONIS, P. (1993). Growth analysis of maize (Zea mays L.) in competition for different periods with barnyard grass (Echinochloa crusgalli ( L.) Beauv.) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.). EWRS Symp. "Quantitative Approaches in Weed and Herbicide Research". Vol. 1: 107-115 Braunschweig. FERNANDEZ DE GOROSTIZA, M.; ESTEBAN, J.; DEL MONTE, J.P.; DE LIÑAN, C.; MARQUEZ, L. (1990). Vademecum del maíz. Carlos de Liñán Ed. C. Embajadores, 100. 28012 Madrid: pág. 80. FERNANDEZ QUINT ANILLA, L.; ANDUJAR , J.L.G. (1988). Umbrales de decisión para el control de las malas hierbas. ITEA. Producción Vegetal n° 75, 1988: pág. 57. GLAUNINGER, J.; HOLZNER, W. (1982). Interference between weeds and crops: A review of literature. In HOLZNER, W.; NUMATA (eds ). Biology and Ecology of Weeds. Dr. W. Tunk Publisher. The Hague: 149-159. HARTLEY, M.J. (1992). Competition between three weed species and two crops. Proc. Ist. Int. Weed Control Congress. Vol 2: 203-207. JANDEL SCIENTIFIC (1991) TableCurve. Automated Curve Fitting Software. Shimmelbuschstr. 25. D-40699 Erkrath, Germany. PARDO, A.; SUSO, M.L.; ASSEMAT, L.; ZARAGOZA, C. (1993). Weed competition in irrigated maize. Proc. EWRS Symp. "Quantitative Approaches in Weed and Herbicide Research". Vol. 1: 87-92. Braunschweig. REGNIER, E.E.; STOLLER, E.W. (1989). The effects of soybean interference on the canopy architecture of common cocklebur (Xanthium strumarium), jimsonweed (Datura stramonium) and velvetleaf (Abutilón theophrasti). Weed Science, 37:2: 187-195. SPITTERS, C.J.T.; KROPFF, M.J.; GROOT, W. de. (1989). Competition between maize and Echinochloa crus-galli analysed by a hyperbolic regression model. Annals of Applied Biology, 115:3: 541-551
Summary: Growth of maize in competition with Chenopodium album L. and Datura stramonium L. Maize biomass evolution on the season with or without weed competition of C. album (1:1 corn relation density) and D. stramonium (1:2) in two different irrigated fields in Spain. The logistic curve Y=Bo/(l+EXP(-B 1 *(xB 2 ))), where Y is the maize biomass (g/m2) and x the degree days (°day) since maize emergence, fitted satisfactorily with field data describing the infested or unweeded maize biomass evolution. The differences started to be important since 1750° day (maize masculine flowering stage). C. album reduced the maize maximum growth rate in a 9% and D. stramonium in a 18,5%, at the end of the season the leaf weigth was reduced in a 13% and 25% and the corn cobs in a 22% and a 44% respectively. Grain yield differences between weed free and infested corn were a 22,3% (C. album) and 56,8% (D. stramonium).
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
SEMAGI, UN PROGRAMA INFORMATICO PARA LA,-SELECCION DE HERBICIDAS EN GIRASOL (Helianthus annuus L)1
L. García-Torres y A. J. Castro-Tendero Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Apartado 4048, 14080 - CORDOBA, España, (Fax 957-293429/ 202721)
Resumen: Se reseña un programa informático interactivo para la selección de los tratamientos herbicidas en girasol, basado en datos de eficacia herbicidas-malezas, de modelos de competición y del coste/beneficio económico de los tratamientos. SEMAGI se puede utilizar en un ordenador personal provisto del sistema MS-DOS o PC-DOS (versión 2.0 o superior, con un mínimo de 2 M bytes de RAM) . Su estructura puede adaptarse a otros cultivos. INTRODUCCION La elección del tratamiento o tratamientos herbicidas a utilizar en los cultivos de importancia económica es compleja, debido a los numerosos compuestos herbicidas disponibles y a la diversidad de infestaciones. Más aún, para la correcta elección del tratamiento herbicida se debe de tener en cuenta las siguientes variables: 1) especies de malas hierbas y nivel de infestación o abundancia; 2) grado de eficacia previsible del tratamiento herbicida y su coste; y 3) producción potencial del cultivo infestado o no de malezas y su valor económico. A fin de integrar y manejar con facilidad la información antes indicada se están desarrollando programas informáticos que facilitan al técnico/agricultor la elección del tratamiento herbicida, y que en cierto modo sustituyen y complementan la información de los manuales y folletos de recomendaciones de herbicidas. Entre otros sistemas informáticos de manejo herbicida de malezas cabe citar a HERB (Wilkerson et al., 1991) y SOYHERH (Renner and Black, 1991), ambos para el cultivo de la soja, y a SELOMA (Stigliani and Resina, 1993), que puede ser usado en diversos cultivos. En términos generales, en dichos sistemas informáticos el técnico/ agricultor introduce diversas variables
"Copyright del CSIC (no.94/2648), Sevilla, España.
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(especies de malas hierbas, su densidad y desarrollo, estados de desarrollo de cultivo, entre otras) y en base a lo anterior el programa selecciona los tratamientos herbicidas más recomendables. ¿ EN QUE CONSISTE SEMAGI ? SEMAGI es un programa informático interactivo desarrollado para el cultivo del girasol (Helianthus annuus L.) . Estima la disminución potencial de la producción de dicho cultivo debido a las infestaciones simultáneas de diversas especies de malezas no parásitas y por la especie parásita jopo (Orobanche cernua! 0. cumana) . Consta de varias bases de datos, a saber: 1) de malas hierbas (en principio 34, ampliable a 80), 2) de herbicidas (en principio 26, ampliable a 40), y 3) de especificaciones de eficacia herbicida-especie de maleza. Además, el programa procesa y selecciona el tratamiento ó tratamientos herbicidas más recomendable en base a los datos de eficacia y a los de competición. Estos últimos se basan en modelos de competición previamente desarrollados para el girasol (Carranza et al., 1995; García-Torres et al., 1995), en los que se relaciona la producciones potenciales del cultivo no infestado e infestado de malezas, y la densidad y biomasa estimada de la población de malezas. El usuario evalúa la infestación por observaciones visuales o conteos de malezas en el campo, introduce dichos datos en el programa, y luego éste los convierte en equivalentes de biomasa. Para simplificar lo anterior, las especies de malas hierbas se han clasificado en tres grupos de acuerdo con su tamaño final (biomasa), habiéndose establecido previamente para cada grupo de malezas una relación entre densidad y biomasa. SEMAGI también estima la economía o beneficio económico de cada tratamiento herbicida seleccionado por el programa informático o introducido por el usuario. Esto se lleva a cabo en base a los costes de los tratamientos herbicidas, cosecha potencial del cultivo y valor de ésta, variables que así mismo son introducidas en el programa por el usuario. VENTAJAS Y LIMITACIONES SEMAGI es una aproximación o ejercicio malherbológico que puede ayudar a una selección racional o fundamentada de los tratamientos herbicidas, basándose en datos agronómicos (de eficacia y de competición cultivo-maleza) y de economía del control (precio de los tratamientos herbicidas, de la producción del cultivo, y otros) . Su estructura es flexible a fin de adaptarse a diferentes situaciones agronómicas permite la introducción de nuevas especies de malezas, herbicidas y datos de eficacia para cada combinación específica herbicida-maleza. Deben de ponerse de manifiesto las limitaciones predictivas de SEMAGI. Algunas de ellas son inherentes a la propias hipótesis en las que se basa el programa hasta ahora diseñado (agrupación de las especies de malezas según tamaño, 330
biomasa y capacidad competitiva; y los modelos de competición usados, entre otras); dichas hipótesis podrán ser contrastadas con posteriores estudios agronómicos. Otras limitaciones predictivas de SEMAGI se derivan de la información que necesariamente debe de proporcionarle el usuario y de la variabilidad de las propias estimaciones agronómicas de eficacia y de la producción potencial esperada, así como de las variables económicas (valor de la producción/ precios esperados de la cosecha). Muchas de éstas últimas variables se ven afectadas por la climatología de los meses posteriores a la ejecución del tratamiento herbicida, que obviamente no se puede predecir. Por lo anterior, a través de SEMAGI no se intenta al técnico/ usuario una decisión única o inflexible, sino bien proporcionarle información agronómica y económica sobre resultados que previsiblemente pueda obtener aplicando determinado tratamiento herbicida, para que de este modo tome decisión más fundamentada.
dar más los un una
Una descripción más detallada de SEMAGI se encuentra en Castro-Tendero y García-Torres (1995), o en el Manual del Programa y Discos Informáticos SEMAGI, que pueden obtenerse contactando con los autores de este trabajo.
REFERENCIAS CASTRO-TENDERO, A. J. and L. GARCIA-TORRES. 1995. SEMAGI, an expert system for Weed Control Decision Making in Sunflowers. Crop Protection (en prensa). CARRANZA, P., SAAVEDRA, M. AND GARCÍA-TORRES, L. 1995. Ridolfia segetum Moris, competition with sunflower (Helianthus annuus L.). Weed Research (in press). GARCIA-TORRES, L., M. CASTEJON-MUÑOZ, M. JURADO-EXPOSITO and F. LOPEZ-GRANADOS. 1995. Modellimg the Economic of Controlling Broomrape (Orobanche cernua ) in Sunflower (Helianthus annus). Weed Science (en prensa). RENNER, K. A. AND BLACK, J. R. (1991) . SOYHERB. A computer program for soybean herbicide decision making. Agronomy Journal 83, 921-925. STIGLIANI, L. AND RESINA, C. (1993) . SELOMA: Expert System for Weed Management in Herbicide-Intensive Crops. Weed Technology 7, 550-559. WILKERSON, G. G., MODENA, S. A. AND COBLE, H. D. (1991). HERB: Decision Model for Pos-temergence Weed Control in Soybean. Agronomy Journal 83, 413-417. Summary : SEMAGI. a computer program for the herbicide selection in sunflower (Helianthus annuus L.) . SEMAGI is an interactive microcomputer program developed for sunflower (Helianthus annuus L.) to evaluate the potential yield reduction from weed infestations, and also to determine the appropiate selection of herbicides. It combines relational databases on herbicides, weeds and herbicides/weeds efficacy. In addition, SEMAGI provides an economic study of 331
any herbicide treatment selected or introduced by the user, based on herbicide treatment cost, expected yield increase from the weed control treatment and sunflower sellingprice. A computer capable of running MS-DOS or PC-DOS version 2.0 or greater with a minimum of 2 M bytes of RAM is required. The approach should be applicable to other crops.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
COMPARACIÓN ENTRE DISTINTAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACION DE LA COMPETENCIA ENTRE MALAS HIERBAS Y CULTIVOS
J.I. VTTTA Y C. FERNANDEZ-QUINTANILLA Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC Serrano 115 bis, 28006 Madrid
Resumen: Se comparan tres metodologías de estimación de cobertura de malas hierbas, analizando sus cualidades como predictora del rendimiento del cultivo. Las estimaciones realizadas, tanto visualmente como con la ayuda de un medidor óptico o de técnicas fotográficas, se relacionaron igualmente bien con las medidas reales de Area Foliar Relativa de la mala hierba. El procedimiento más rápido de estimación fue el visual, con un consumo horario de un 40 a un 50% menor que los otros dos. La mejor relación entre cobertura de mala hierba y pérdida de rendimiento del cultivo fue la obtenida con las estimaciones visuales.
INTRODUCCIÓN El desarrollo de sistemas de manejo integrado de malas hierbas requiere el poder predecir con cierta precisión los efectos de la competencia de las malas hierbas. Diversas investigaciones previas han demostrado que el parámetro más adecuado para predecir el efecto de la competencia es el Area Foliar Relativa (A.F. de la mala hierba/A.F. mala hierba + cultivo). Este parámetro es, en la mayoría de los casos, más fiable que las medidas de densidad de malas hierbas (KROPFF y SPITTERS, 1991; KROPFF y LÖTZ, 1992) Sin embargo, el empleo del A.F.R. presenta numerosos inconvenientes de tipo práctico. Por ello, se considera necesario desarrollar metodologías de estimación de cobertura que resulten a la vez simples y confiables. En este sentido, durante los últimos años se han desarrollado diversos métodos basados en técnicas fotográficas (LUTMAN, 1992), de reflectancia infrarroja (LÖTZ et al.,, 1994), de técnicas de video (PIKE et al., 1990) y de contacto óptico (GHERSA y MARTINEZ GHERSA, 1991). En el presente trabajo se comparan tres metodologías de estimación de cobertura de malas hierbas, analizando sus cualidades como variable predictora del rendimiento del cultivo.
MATERIAL Y MÉTODOS Durante 1992 y 1993 se llevaron a cabo dos experimentos en la Finca "El Encín" (Alcalá de Henares, Madrid), utilizando trigo var Anza como cultivo y Sinapis alba como mala hierba 333
S. alba fue sembrada en dos fechas diferentes, el mismo día que el trigo y 15 días más tarde, utilizándose cinco densidades de siembra (entre 0 y 500 plantas/m2). El diseño fue de bloques al azar con tres repeticiones y parcelas individuales de 8 a 12 m2. Todas las medidas de cobertura se tomaron en cada parcela sobre un marco de 0, 50 m2, utilizándose cuatro metodologías diferentes: 1. Estimaciones visuales. Fueron realizadas por 2 o 3 evaluadores sobre una escala de 0 (ausencia de mala hierba) a 100 (cobertura total de mala hierba). 2. Medidor óptico. Se realizaron 30 observaciones al azar en cada marco utilizando un visor de contacto puntual similar al propuesto por Ghersa y Martinez Ghersa (1994). 3. Fotografías. Se tomó una fotografía cenital de cada marco desde 1 m de altura, contabilizándose posteriormente sobre la misma (por medio de una plantilla con 30 puntos al azar) el número de puntos que interceptó cada especie. 4. Area Foliar Relativa (A.F.R.). Se determinó cortando todas las plantas presentes en cada marco y midiendo las areas foliares del trigo y de S. alba con un medidor de área foliar (Modelo AAM-7, Hayashi Denko Co, Ltd). A la madurez del trigo se cosechó el 1 m2 central de cada una de las parcelas, determinándose el rendimiento del cultivo. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La cobertura relativa de la mala hierba (estimada por los métodos 1, 2 y 3) se relacionó linealmente con el A.F.R. (método 4), con unos valores de r2 que fluctuaron entre 0,70 y 0,95 (Figura 1). En general, los tres procedimientos sobreestimaron ligeramente el Area Foliar de la mala hierba. El mejor ajuste correspondió al método de la fotografía en 1992 mientras que, en 1993, el método que dió un error más bajo fue el medidor óptico.
Figura 1. Relaciones entre el Area Foliar Relativa (A F R ) de Sinapis alba y su cobertura relativa estimada por medio de 3 metodologías diferentes 1992. O (la estimación) y # (2a estimación ), 1993: la estimación) y ^ ( 2 a estimación). 334
El procedimiento más rápido fue la estimación visual, con un tiempo promedio de estimación de 25' para las 24 parcelas. La estimación con el medidor óptico tomó 45 ' y la que utilizaba fotografías (incluyendo la toma de la fotografía en el campo y su posterior análisis en el laboratorio) exigió 50'. En lo referente a la relación entre cobertura de mala hierba y pérdida de rendimiento del cultivo, la mejor relación fue la obtenida con las estimaciones visuales (Cuadro 1). Las estimaciones basadas en las medidas del medidor óptico o de las fotografías predijeron bastante peor las pérdidas de rendimiento del cultivo que las estimaciones visuales o las medidas del área foliar. La relación entre la estimación visual de la cobertura de mala hierba y la pérdida de rendimientos del cultivo fué de tipo hiperbólico, observándose unas respuestas muy similares en los dos años del ensayo (Fig. 2). Cuadro 1. Comparación entre los cuatro procedimientos para la estimación de las pérdidas de rendimiento del trigo.
Figura 2. Relación entre las pérdidas de rendimiento del trigo y la cobertura de Sinapis alba estimada visualmente. 1992: H ; 1993:
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CONCLUSIONES
La estimación visual resultó ser la mejor de las tres metodologías para predecir las pérdidas del cultivo, tanto desde el punto de vista operativo como estadístico. En efecto, este método fue el más rápido y es el más sencillo, ya que sólo se requiere la presencia de personal entrenado en la técnica de muestro. Este requisito constituye un elemento esencial en orden a atenuar los peligros debidos a la subjetividad de la metodología. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS GHERSA, C.M. y MARTINEZ GHERSA, M.A. (1991) A field method for predicting yield losses in maize caused by johnsongrass (Sorghum halepense). Weed Technology 5: 279285 KROPFF, M.J. y LÖTZ, L.A.P. (1992) Systems approaches to quantify crop-weed interactions and their application in weed management. Agricultural Systems 40: 265-282 KROPFF, M.J. y SPITTERS, C.J.T. (1991) A simple model of crop loss by weed competition from early observations on relative leaf area of the weeds. Weed Research 37/97-107 LÖTZ, L.A.P., KROPFF, M.J., WALLINGA, HJ., BOS, HJ. y GROENEVELD, R.M.W. (1994) Techniques to estimate relative leaf area and cover of weeds for yield prediction. Weed Research 34: 167-175
LUTMAN, P.J.W. (1992) Prediction of the competitive effects of weeds on the yields of several spring-sown arable crops. IX Colloque International sur la Biologie des Mauvaises Herbes, 337-344
PIKE, D.R., STOLLER, E.W. Y WAX, L.M. (1990) Modeling soybean growth and canopy apportionment in weed-soybean (Glycine max) competition. Weed Science 8: 522-527 Summary: The effectivity of three methods employed in the estimation of the cover of weeds and their relation as estimators of yield production are compared. The estimations done by visual observations, with an optical measured or with photograpfic metods are well correlated with the relative leaf area of weeds. Visual observations were found to be the more rapid procedure with time (40% to 50%) less time employed tan with the other methods. The best relationship between weed canopy and yield losses in the crop was obtained with visual observations.
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COMPARACION DE INDICES DE DISTANCIA EN EL ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE MALAS HIERBAS
J.L. GONZALEZ-ANDUJAR y L. NA VARRETE CSIC.Instituto de Agricultura Sostenible. Aptdo. 4084, 14080 Córdoba. Servicio de Investigación Agraria, y Comunidad de Madrid.Apdo. 127. Alcalá de Henares (Madrid)
Resumen: En el presente trabajo se presenta la comparación de dos índices de distancia: el índice T-cuadrado y el índice I de distancia de dispersión. La utilización de índices de distancia se puede considerar como una alternativa al uso de las distribuciones estadísticas para conocer la distribución espacial de las malas hierbas, sin tener que considerar la limitaciones que supone la utilización de modelos estadísticos. Ambos índices se aplican al estudio de la distribución espacial de cinco especies de malas hierbas (Polygonum aviculare, Papaver rhoeas. Descurainia sophia.Lolium rigidum v Anacvclus clavatus) en un campo cultivado de veza.El índice T-cuadrado fue el que presentó una mayor sensibilidad para la identificación de la distribución espacial de la malas hierbas estudiadas.
INTRODUCCION La asunción de una distribución uniforme de las malas hierbas en los cultivos ha sido una hipótesis subyacente en la inmensa mayoría de los modelos empíricos de competencia desarrollados (COUSENS, 1985, GONZALEZ-ANDUJAR et al., 1993). Las implicaciones que puede tener dicha suposición han sido puestas de manifiesto por diversos autores, pudiéndonos llevar a una sobreestimación de las pérdidas producidas en el cultivo (AULD y TISDELL, 1988; BRAIN y COUSENS, 1990). Esta situación significa que la necesidad de control en un cultivo puede ser sobreestimada y subestimadas si la predicción de las pérdidas se basa sobre una distribución aleatoria o regular de las malas hierbas . Poco es conocido sobre la distribución espacial de las malas hierbas, algunos autores (MARSHALL, 1988, WILES et al., 1992) han mostrado que las especies estudiadas presentaban, en general, un comportamiento agregado. En todos los casos los datos se intentaron ajustar a distribuciones estadísticas conocidas, encontrándose que la distribución binomial negativa era un modelo adecuado para la representación de los mismos. Un problema presente cuando se ajustan los datos a distribuciones estadísticas "standars" es que no siempre se pueden ajustar satisfactoriamente dichos modelos. En esta nota sugerimos la utilización de otra alternativa basada en la medida de distancias, para ello utilizamos dos índices y los aplicamos al estudio de la distribución espacial de cinco malas hierbas (Polygonum aviculare. Papaver rhoeas, Decurainia sophia, Lolium rigidum. Anacvclus clavatus).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 1993,en la Finca del Encín (Madrid), tres marcos reticulados de 98 x 50 cm fueron colocados de manera permanente dentro de un cultivo de veza. Se realizó un muestreo identificando cada especie y anotando su localización espacial mediante sus correspondientes coordenadas x e y. Para detectar el tipo de distribución espacial se utilizaron dos índices basados en la distancia: El Indice T^ y el Indice de distancia de dispersión (I). Los datos necesarios en el cálculo del Indice T^ (DIGLE et al., 1976) se obtienen siguiendo un proceso consistente en dos pasos, primero se establecen una serie de puntos aleatorios dentro del marco (en nuestro casos fueron 25) y se mide la distancia (d) que hay desde cada punto a la planta más cercana. En un segundo paso, se realiza una segunda medida (e) que consiste en la distancia desde esa planta a la planta vecina más cercana. Las parejas de datos (d,e) obtenidas se utilizan para calcular el índice como sigue,
Siendo el valor de C aproximadamente 0,5 para un modelo aleatorio, C<0,5 para un modelo uniforme y C>0,5 para un modelo agregado. Para comprobar estadísticamente si el resultado obtenido difiere significativamente de un modelo aleatorio se calcula el valor del estadístico z como:
ya que C tiene una distribución aproximadamente normal con una varianza estimada por 1/(12N) El Indice de distancia de Dispersión (I) (DIGLE et al.., 1976) únicamente requiere la mimerà medida Cd). Y se representa por
Teniendo I un valor aproximado de 2 para un modelo aleatorio, I<2 para un modelo uniforme y I>2 para un modelo de agrupamiento. I converge a la normalidad para moderados valores de N, lo que permite estimar el estadístico z como:
RESULTADOS Y DISCUSION La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos con los dos índices. Ambos índices coinciden en presentar a tres especies (Polygonum aviculare, Papaver rhoeas y Descurainia sophia) con una distribución aleatoria. Mientras el índice T-cuadrado nos informa de una distribución en agregado para Lolium rigidum y Anacvclus clavatus. el índice I las presenta con una distribución aleatoria. 338
Ambos índices están considerados como de los más sensibles (LAMACRAFT et al., 1983) de los índices de distancia, sin embargo el índice I presentó una serie de problemas para identificar agregamiento especialmente en los bordes de los marcos estudiados donde se congregaron Lolium y Anacvclus. por lo que fue incapaz de detectar el agregamiento de ambas especies.Si ha ello se añade que el índice T-cuadrado posee una series de características estadísticas que le hacen ser considerado como de una gran potencia (LAMACRAFT et al., 1983), nosotros recomendamos la utilización de dicho índice como adecuado en el estudio de distancias en poblaciones de malas hierbas. La dispersión espacial de las malas hierbas es una información esencial para el diseño de planes óptimos de muestreo, particularmente en la elección de la intensidad de muestreo y el tamaño de muestra. Por ejemplo, si la distribución de las malas hierbas es regular, seria adecuadamente estimada la población con una sola unidad de muestreo. Sin embargo, si la población tiene una distribución al azar o agregada, se requiere un muestreo más intensivo que incrementa con el grado de agregamiento de las poblaciones (RITCHER y SÖNDGERATH, 1990). Los índice de distancia pueden ser una alternativa a los modelos estadístico utilizados para determinar el tipo de distribución espacial de las poblaciones, con el añadido de que evitan el problema de no encontrar una distribución adecuada para el ajuste de los datos. En contra tienen la laboriosidad que conlleva anotar la coordenada espacial de cada individuo, especialmente sin son poblaciones numerosas. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS AULD B. A., TISDELL C.A .(1988).Influence of spatial distributionof weeds on crop yield loss. Plant Protection Quarterly, 3:81. BRAIN P., COUSENS R, (1990). The effect of weed distributions onprediction of yield loss. Journal of Applied Ecology, 27:735-742. COUSENS R. (1985). A simple model relating yield loss to weed density. Annals of Applied Biology, 107:239-252. DIGGLE P. J., BESAG J., GLEAVES J. T.(1976). Statistical analysis of spatial point patterns by means of distance methods. Biometrics 32:659-667. GONZALEZ-ANDUJAR, J.L., FERNANDEZ-QUINTANELLA, C., TORNER, C. (1993) Competencia entre la avena loca (Avena sterilis L.) y el trigode invierno: Comparación de modelos empíricos. Invest. Agr.: Prod. Prot. veg.,8(3):425-430. LAMACRAFT, R. R., FRIEDEL, M. H., CHEWINGS, V.H.(1983) Comparisonof distance based density estimates fro some arid rangeland vegetation. Australian Journal of Ecology, 8:181- 187. MARSHALL E. J. P.(1988). Field-scale estimates of grass weed populations in arable land. Weed Research 34'323-336 RITCHER,0.; SÖNDGERATH, D. (1990). Parameter estimation in Ecology. VCH Publisher. 190 pp. WILES L. J., OLIVER G. W., YORK A. C., GOLD H. J., WILKERSON G. G.(1992). Spatial distribution of broadleaf weeds in North Carolina Soybean (Glycine max) fields. Weed Science, 40:554- 565.
Summary: Comparison of distance indices to study the spatial distribution of weed species.In this work we compare two distance indices: T-square and dispersion distnace I.Both indices were applied to study the spatial distribution of five weed species (Polygonum aviculare. Papaver rhoeas, Descurainia sophia. Lolium rigidum and Anacvclus clavatus) growing in a vetch crop. The index T-square showed a better behaviour in the study of the spatial distribution of weed species.
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TABLA 1
RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS DOS INDICES ESTIMADOS. ENTRE PARENTESIS EL VALOR DEL ESTADISTICO z
* Significativo al 5 p. 100
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EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES DE CEBADA PARA SU EMPLEO COMO CUBIERTA VEGETAL VIVA EN OLIVAR.
CASTRO, J., HUMANES, M.D. y PASTOR, M. Departamento de Olivicultura. CIDA Alameda del Obispo. Apartado 2420-CÓRDOBA
Resumen: Se han evaluado tres variedades de cebada (Hordeum vulgare L.), "Albacete", "Hassan" y "Resana", para su utilización como cubierta vegetal viva en olivar. Se tomaron medidas de biomasa, evolución fenològica y contenidos de agua en el suelo. De las tres variedades estudiadas "Resana" es la que ha presentado un crecimiento más precoz, con una mayor producción de biomasa y un adelanto en su fenología. Asimismo, esta variedad es la que ha consumido una mayor cantidad de agua. En las condiciones de extrema sequía de 1994/95 se hubiera producido para las tres variedades competencia por el agua entre la cubierta y el olivar.
INTRODUCCIÓN En los últimos años se ha puesto a punto un sistema de cultivo del olivo con cubierta viva de cebada en las interlíneas de la plantación (CASTRO, 1994), cuya finalidad es cubrir el suelo, defendiéndolo de la erosión, sin que se produzca competencia por el agua con el olivar. Sin embargo, el sistema puede admitir aún ciertas mejoras, como la posibilidad de utilizar variedades de cebada capaces de cubrir más rápidamente el terreno durante el invierno, época de parada vegetativa del olivo y antes de que pueda plantearse los problemas de competencia. En el presente trabajo se estudian tres variedades de cebada de longitud de ciclo en principio diferentes, comparándose su evolución fenològica, producción de biomasa y evolución del contenido de agua en el suelo, tratando de encontrar un equilibrio entre precocidad, biomasa producida y agua extraída del perfil.
MATERIAL Y MÉTODOS El ensayo se ha llevado a cabo en "Alameda del Obispo" (Córdoba), se utilizó un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. Los cuatro tratamientos fueron las variedades de cebada "Albacete" (tardía), "Hassan" (precoz) y "Resana", más un testigo con suelo desnudo. El terreno es llano, franco-arcillo-arenoso. Las parcelas tenían un tamaño de 2x3m. 341
Las cebadas se sembraron el 14/12/94 a una dosis de 200 kg/ha, y se realizo un abonado nitrogenado con urea a dosis de 100 kg/ha. Los controles efectuados fueron producción de biomasa por parte de la cebada, evolución de los estados fenològicos según la escala decimal de Tottman (TOTTMAN, 1987). Para evaluar el contenido de agua en el suelo, en cada una de las parcelas se dispuso de tubos de acceso a sonda de neutrones con medidas a las profundidades 15-30, 30-60 y 60-90 cm de profundidad, determinándose gravimétricamente la humedad de la capa 0-15 cm. Se dispuso de los datos de pluviometría registrados en una estación metereológica muy próxima al ensayo. Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de la varianza y pruebas de separación de medias utilizando el programas SAS.
RESULTADOS Pluviometría: la campaña 94-95 fue muy seca, así en el período octubre 94-julio 95 se han registrado un total de 322 mm, con una lluvia de 172 mm durante el período vegetativo de la cebada. Producción de biomasa: la biomasa producida por los distintas variedades (Figura 1), presentó diferencias desde el primer muestreo (2/3/95), con mayor biomasa y velocidad de crecimiento para la variedad "Resana", diferencias que se mantuvieron hasta el final del ciclo. Las variedades "Hassan" y "Albacete" presentan valores similares entre ellas hasta casi el final del ciclo, donde "Albacete" llegó a producir una mayor cantidad de materia seca. Evolución fenològica: para los dos primeros muestreos (Figura 2) las diferencias entre variedades fueron pequeñas, aunque "Resana" fue la variedad fenològicamente más precoz, con un mayor número de nudos. A partir del tercer muestreo "Resana" presenta un mayor crecimiento del tallo y desarrollo de la inflorescencia, observándose que en el último muestreo ya se encontraba en antesis mientras que las otras dos variedades aún estaban desarrollando la inflorescencia. A lo largo del ciclo "Albacete" y "Hassan" presentaron una fenología similar. Consumos de agua del suelo de la capa 0-90 cm de profundidad (Figura 3): tratándose de un año muy seco, ya desde el muestreo del día 24/02/95 se observan diferencias significativas entro los suelos con cubiertas de cebada y el control desnudo de vegetación. "Resana" fue la variedad con una extracción de agua significativamente mayor, diferencias que se mantuvieron a lo largo de todo el ciclo. Las extracciones de "Hassan" y "Albacete" fueron similares.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Los resultados obtenidos en este ensayo no pueden considerarse concluyentes, debido por un lado a la fecha tardía de siembra del cereal, y por otro a la escasas lluvias registradas, por lo que es aconsejable repetir de nuevo el ensayo. A pesar de los inconvenientes antes reseñados, se observa como la variedad "Resana" presenta un adelanto en su desarrollo, adelanto que va unido a una mayor producción de biomasa y a unos mayores consumos de agua, que tienen correspondencia con la biomasa producida por las cubiertas de las diferentes variedades. Para la pluviometría observada en el ensayo el cultivo del olivo se hubiera resentido debido a la competencia por el agua, ya que en el momento en el que aun no se había
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producido competencia (24/02/95), estimamos que la biomasa producida es insuficiente para combatir la erosión. La variedad "Resana" presenta un buen potencial para su utilización como cubierta vegetal en olivar, debido a una rápida formación de la cobertura lo que permitiría adelantar la fecha de siega química, y en años de pluviometría normal estos mayores consumos de agua deben quedar atenuados y probablemente compensados por una mayor infiltración.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CASTRO, J. (1994). Control de la erosión en cultivos leñosos con cubiertas vegetales vivas. Tesis Doctoral. Departamento de Agronomía. E.T.S.I. Agrónomos y Montes. Universidad de Córdoba. Córdoba. TOTTMAN, D.R. (1987). The decimal code for the growth stages of cereals, with illustrations. Ann. appi. Biol. 110:441-454.
Summary: We have evaluated three barley (Hordeum vulgare L.) varieties, "Albacete", "Hassan" y "Resana", to utilize as cover crops in olive orchard. We have registered biomass produced, phenological develop and soil water content. "Resana" showed a faster growth, a bigger production of biomass and phenological advance that other variety. Also "Resana" have the greater water consume. In drought years like 1994/95, for the three barley variety, we suspect that exist water competition between the cover crops and the olive tree.
Figura 1: Producción de biomasa de las tres variedades de cebada.
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Figura 3: Evoluciรณn del contenido de agua en el suelo en la capa 0-90 cm c profundidad, para las tres variedades de cebada y testigo con suelo desnudo.
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RESPUESTA DE LAS MALAS HIERBAS Rumex crispas, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Cirsium sp. y Solanum nigrum A LA ADICION DE COMPUESTOS ALELOPATICOS
L. GONZÁLEZ*, X.C. SOUTO", A.M. SÁNCHEZ* y M.J. REIGOSA* Departamento de Recursos Naturais e Medio Ambiente. 'Facultade de Ciencias de Vigo. Universidade de Vigo. "E.U.E.T. Forestal. Universidade de Vigo. Apdo. 874, 36200 Vigo.
Resumen: Se estudia la capacidad alelopática de seis compuestos fenólicos. Se comprueba que el efecto que producen estos compuestos sobre el crecimiento y la germinación de las malas hierbas Rumex crispus L., Plantago lanceolata L., Chenopodium album L., Ámarqnthus retroflexus L.,
Cirsium sp. y Solanum nigrum L. no constituye un proceso general con un patrón de actividad concreto sino que depende de la especie receptora y del compuesto alelopático bioensayado. El proceso fisiológico más afectado en este estudio por los compuestos fenólicos es el crecimiento de las plántulas.
INTRODUCCIÓN Muchos compuestos alelopáticos fueron identificados en gran variedad de residuos vegetales, plantas y tipos de suelo de numerosos ecosistemas. (CHOU y PATRICK, 1976; SHILLING et al., 1985; SOUTO et al., 1995). De estos compuestos, los más ampliamente estudiados son los ácidos fenólicos por ser considerados como los más importantes. A pesar de esto, se estimó que las concentraciones de ácidos fenólicos individuales que se pudieron determinar, estaban por debajo del nivel requerido para inhibir el crecimiento y el desarrollo vegetal (WHITEHEAD et al., 1981). Esto permite dudar de la contribución real de los fenoles a la alelopatía bajo condiciones de campo, aunque también se sugirió que concentraciones no inhibidoras de ácidos fenólicos individuales podrían, en combinación, tener efectos inhibitorios sobre la germinación de las semillas, el crecimiento de las plántulas o el desarrollo de la planta. En la línea de este razonamiento, GERIG y BLUM (1991) encontraron que las cantidades individuales de ácidos fenólicos, en mezclas de cuatro fenoles requeridas para producir un efecto inhibitorio, fueron menores que las correspondientes al rango encontrado actualmente en extractos de suelos. En planta de pimiento en descomposición fueron identificados compuestos fenólicos con potencialidad alelopática (GONZÁLEZ et al., 1993) susceptibles de afectar el crecimiento y la germinación de la flora adventicia en el cultivo y, por tanto, el objetivo de este trabajo
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es comprobar la interacción alelopática que los compuestos fenólicos liberados por la planta de pimiento en su proceso de descomposición mantienen con diferentes malas hierbas acompañantes del cultivo.
MATERIAL Y MÉTODOS Se prepararon disoluciones en agua destilada a concentraciones 10, 1, 0.1, y 0.01 mM de los siguientes compuestos fenólicos: ácidos p-cumárico, fenilico, vainíllico, phidroxibenzoico, gálico y p-vainillina, que son bioensayadas sobre las semillas receptoras con las siguientes condiciones de germinación: Rumex crispus (obscuridad, 15h: 20 C, - 9h: 28 °C), Plantago lanceolata (obscuridad, 15h: 28 °C - 9h: 9 °C), Chenopodium album (9h: 28 °C, luz - 15h: 20 °C, obscuridad), Amaranthus retrqflexus (14h: 25 C, luz - 10h: 15 °C, obscuridad), Cirsiumsp. (14h: 25 °C, luz - 10h: 15 °C, obscuridad)y Solanum nigrum (14h:
28 °C, luz - 10h: 15 °C, obscuridad). Para comprobar el efecto combinado de los seis compuestos fenólicos, se preparan diluciones equimolares de éstos a concentraciones 10, 1, 0.1, y 0.01 mM. En una placa Petri de 9 cm de diámetro sobre un papel Whatman 3MM, se colocan 50 semillas de las mencionadas malas hierbas y se riegan con 3 mi de cada una de las soluciones fenólicas problema, repitiéndose esta operación cada 48 h con 1 mi. Las placas se introducen en la estufa a las condiciones de germinación de cada especie, con una humedad aproximada del 80 %. Se realizaron cinco réplicas de cada tratamiento y disolución; como control se tomaron cinco placas con semillas de cada especie, regadas con agua destilada en los mismos intervalos de tiempo y con las mismas cantidades que las placas problema. Finalizado el proceso de germinación en estufa, las plántulas son congeladas por lo menos durante 24 h, deteniéndose el crecimiento de las radículas. Posteriormente, como medida global del efecto aleloquímico de los compuestos fenólicos, se midieron las longitudes de las radículas y el número de semillas germinadas en cada placa. El tratamiento estadístico se realizó mediante análisis de varianza de una vía y test de comparación múltiple de medias (LSD) a partir de los datos en porcentaje con respecto al control, que supone el 100 %.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN El crecimiento de las radículas y la germinación de las semillas, son tomados en los bioensayos realizados en esta memoria, como medidas globales de los efectos fisiológicos que los compuestos fenólicos ejercen sobre las especies probadas. El análisis individualizado de las especies receptoras muestra la diferente sensibilidad de éstas con respecto a los compuestos fenólicos estudiados (Fig. 1). De este modo, un mismo compuesto fenólico y una misma concentración presenta efectos diferentes e incluso contrarios, dependiendo de la especie vegetal sobre la que esté actuando (LI et al., 1993). Por
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Fig. 1. Efecto de diferentes compuestos fenólicos sobre la germinación y el crecimiento de diferentes malas hierbas. Las letras distintas implican diferencias significativas (p< 0.05) para un mismo compuesto fenólico. • = inhibición (p<0.05) ¡0 = estimulación (p<0.05)
• sin diferencias significativas con respecto al control 347
otra parte, los procesos fisiológicos de la germinación y el crecimiento no sufren efectos paralelos, sino que se comportan de diferente forma, siendo el crecimiento el parámetro que más se ve afectado y por lo tanto, el que más veces se diferencia del control regado con agua destilada. C. album y Cirsium sp. presentan un patrón de respuesta a la adición de compuestos fenólicos distinto. Su germinación se ve inducida por encima del control en muchos más casos que las otras especies, al mismo tiempo las estimulaciones que se producen en el crecimiento de la radícula de estas malas hierbas son muy elevadas. A. retroflexus es la especie que sufre más procesos de inhibición del proceso de germinación. El efecto que la mezcla de fenoles induce sobre la germinación y el crecimiento es también distinto, hasta el extremo de producirse fenómenos de adición, sinergia e incluso antagonismo entre los distintos fenoles.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS CHOU, C.H. y PATRICK, Z.A. (1976) Identification and phytotoxic activity of compounds produced during decomposition of corn and rye residues in soil. Journal of Chemical Ecology. 2: 369-387. GERIG, T.M. y BLUM, U. (1991) Effects of mixtures of for phenolic acids on leaf area expansion of cucumber seedlings grown in portsmoth B, soil materials. Journal of Chemical Ecology. 17: 29-39. GONZÁLEZ, L.; SOUTO, X.C. y REIGOSA, M.J. (1993) Potential of different pepper cultivars (Capsicum annuum L.) as weed controllers by allelopathic agents in Galicia (North West of Spain). Proceedings 8" EWRS Symposium. 143-150. LI, H.-H.; INOVE, M.; NISHIMURA, H.; MIZUTANI, J. y TSUZUKI, E. (1993) Interactions of trans-cinnamic acid, its related phenolics allelochemicals and abscisic acid in seedling growth and seed germination of lettuce. Journal of Chemical Ecology. 19q(8): 1775-1787. SHILLING, D.G.; LIEBL, R.A. y WORSHAM, A.D. (1985) Rye (Secale cereale L.) and wheat (Triticum aestivum L.) mulch: the suppression of certain broadleaved weeds and the isolation and identification of Phytotoxins, pp. 243-271, in A.C. Thompson (ed.). The chemistry of allelopathy: biochemical interactions among plants. ACS Symposium Series 268, American Chemical Society, Washington, D.C. SOUTO, X.C.; GONZÁLEZ, L. y REIGOSA, M.J. (1995) Allelopathy in forest environments in Galicia (NW Spain). Allelopathy Journal. 2(1): 67-78. WHITEHEAD, D.C.; DIBB, K. y HARTLEY, R.D. (1981) Extractant pH and the release of phenolic componds from soils, plant roots and leaf litter. Soil Biology and Biochemistry. 13: 343-348.
Summary: Allelopathy capacity of six phenolic compounds was studied. The effect produced by this compounds on growth and germination of the weeds Rumex crispus L., Plantago lanceolata L., Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L., Cirsium sp. y Solanum nigrum L. is not a general process with an activity pattern concrete but we shown that it depends of the receiver specie and of the allelopathic compounds bioassayed. The most phisiological process affected in this study by the phenolic compounds is the growth of the seedlings.
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Nuevos desarrollos en herbicidas
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
ZARPA, UN NUEVO HERBICIDA DE POSTEMERGENCIA PRECOZ DE OTOÑO EN OLIVAR
F. MIRO, F. LOPEZ DE MEDINA Rhöne-Poulenc Agro. Villanueva, 13, Io. 28001 Madrid
Resumen: ZARPA asocia dos moléculas herbicidas: Glifosato, que le confiere una acción sistèmica sobre las malas hierbas nacidas (postemergencia), y DFF (Diflufenican), con una acción de contacto, en postemergencia de las malas hierbas y un efecto de preemergencia muy persistente. Las características del producto permiten definirlo como herbicida de aplicación en postemergencia precoz de las malas hierbas, para conseguir un efecto persistente de 4-5 meses ¿obre las malas hierbas no nacidas. Muy selectivo para el olivo y de baja toxicidad, se adapta muy bien a las aplicaciones de otoño en este cultivo, donde consigue una excelente eficacia sobre las malas hierbas dominantes en el olivar como: Lolium sp., Sinapis sp., Raphanus sp., Capsella bursa pastoris L., Stellaria media L., Matricaria sp., Fumaria ofßcinalis L., Galium sp., Sherardia sp., Urtica sp., Malva sp., Calendula sp., Scorpiurus sp., etc. Efecto limitante sobre Muscarísp., y Convolvulus althaeoidesL.
INTRODUCCIÓN ZARPA, es un nuevo herbicida registrado en arboricultura, desarrollado por RhónePoulenc Agro, que asocia dos moléculas herbicidas muy complementarias, en cuanto a su forma de actuación y su espectro de actividad, y con una selectividad y clasificación toxicológica totalmente adaptadas para llevar a cabo un control integrado de las malas hierbas en el olivar. El componente Glifosato, es sobradamente reconocido en el olivo. El componente Diflufenican, es la materia activa novedosa, que utilizado a dosis bajas, en aplicaciones de postemergencia precoz, presenta una acción de contacto sobre las malas hierbas nacidas y una acción remanente de 4 meses en preemergencia. Su baja solubilidad y su adsorción en los coloides del suelo, permiten al producto tener un efecto persistente y a la vez evitan el lavado a capas inferiores y por lo tanto la contaminación de aguas subterráneas.
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CARACTERISTICAS DE DIFLUFENICAN
Pertenece a la familia química de las Phenoxynicotianilidas, descubierto en 1979 por MAY & BAKER. RHONE POULENC (Inglaterra) Materia activa de reconocida eficacia y muy utilizado en cereales de invierno. Es un herbicida de contacto, persistente en preemergencia y postemergencia precoz de las malas hierbas.
Propiedades físico-químicas Nombre común: Diflufenican Número de código: M&B.38.544 Denominación química: N-(2,4-difluorofenil)-2-(3 -trifluorometilfenoxi)-3 -piridina carboxamida)
Formula estructural Fórmula bruta: C19HHF5N2O2 Peso molecular: 394 Aspecto: sólido cristalino pardo, húmedo Punto de fusión: 160°C Presión de vapor: 2,3 x 10-7 mm Hg a 25°C Solubilidad en agua: 0,05 mg/1
Toxicidad sobre mamíferos DL50 o.a. > 2.000 mg/kg (rata) DL 50 o.a. > 5.000 mg/kg (conejo y perro) DL50 d.a. > 2.000 mg/kg (rata) DL50 i.a. > 2,34 mg/1 No irritante de piel ni ojos del conejo Sin efectos teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos
Toxicidad fauna y ecosistemas Mallard duck DL 50 oral > 4.000 mg/kg Colinius virginianus DL 50 oral >2.150 mg/kg Salmo gairdneri CL50 (96 h) > 56 mg/1 Daphnia magna. No Ec (48 h) 250 mg/1 Abejas DL 50 (48 h) >11 ng/abeja Lombriz de tierra No tóxico No peligroso para medio ambiente
Movilidad en el suelo: adsorción y lixiviación El producto es adsorbido fuertemente por los coloides del suelo. Con un KOC = 2000 y una vida media T 5 0 = 170 días, el índice GUS = 1,56 < 1,8, por lo tanto es un producto de improbable lixiviación (IL) (GUSTAFSON, 1989, FIELDING et al 1992) 352
Su baja solubilidad 0,05 mg/1 junto con la fuerte adsorción, hacen que el producto no sea lixiviado a capas profundas. En evaluaciones a pleno campo y con lluvias de 205-230 mm entre tratamiento y toma de muestras, el 66-79% del producto encontrado está en el primer centímetro de la capa superior del suelo, y el 89-94%, está en los 2 primeros centímetros. Ninguna traza de producto por debajo de 5 cm
Degradación en el suelo La descomposición de diflufenican en metabolitos inactivos se produce por hidrólisis química y actividad microbiana. La luminosidad y las altas temperaturas aceleran la degradación, y si no hay humedad se pierde la actividad del producto
Modo de acción Diflufenican es un herbicida de contacto que se absorbe en preemergencia por el hipocotilo de las malas hierbas, cuando éstas atraviesan la capa del suelo tratada, y en postemergencia por los tejidos y brotes más jóvenes. Una vez absorbido, inhibe la biosíntesis de los carotenoides y perturba indirectamente la fotosíntesis. Las hierbas sensibles presentan una coloración malva rosàcea y clorosis blancoamarillenta, que se aprecia inmediatamente después de la emergencia y en la formación de los nuevos tejidos en las hierbas ya nacidas. Posteriormente la necrosis se generaliza en todos los tejidos más jóvenes, provocando la muerte de la planta.
Persistencia Su fuerte adsorción por los coloides del suelo y su baja solubilidad, hacen que el producto no sea lixiviado y que permanezca en los 2-3 cm de la capa superior del suelo. Estas características intrínsecas del producto, junto con condiciones de humedad (lluvia, riego), baja luminosidad y temperaturas moderadas, dotan al producto de una persistencia de 4-6 meses en aplicaciones de otoño. Para aplicaciones de verano, la persistencia es de 2-2,5 meses
Selectividad Presenta una selectividad fisiológica frente a especies tolerantes, que metabolizan el producto en compuestos no tóxicos.
CARACTERISTICAS DE ZARPA: Composición: Es una formulación en gránulos dispersables en agua que contiene: 160 g/kg de glifosato(ácido) 40 g/kg de diflufenican
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Modo de acción El componente, glifosato, y de contacto, diflufenican, definen una acción muy completa y complementaria en postemergencia. A esta acción se añade el gran efecto persistente de diflufenican en preemergencia
Epoca de aplicación/Dosis de empleo Recomendado después de las primeras lluvias de otoño, en postemergencia muy precoz de las malas hierbas. La dosis recomendada es de 4 kg/ha (640 g glifosato, 160 g. diflufenican) Lluvias posteriores a la aplicación (en 2-3 semanas), aumentan la actividad y remanencia del herbicida.
Ensayos en España En las tablas 1 y 2 y Figura 1, se incluyen los resultados de los ensayos y demostrativos realizados en los 3 últimos años. En resumen el producto presenta una elevada eficacia sobre Lolium sp, Sinapis sp., Raphanus sp., Capsella bursa pastoris L., Stellaria media L., Matricaria sp., Fumaria officinalis L., Galium sp., Sherardia sp., Urtica sp., Malva sp., Calendula sp., Scorpiurus sp., etc.
Efecto limitante sobre Museali sp., y Convolvulus althaeoides L.
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Fig. 1
Tabla 2 * Media de 60 demostrativos % de eficacia a T + 120 dias
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CONCLUSIONES
Las características de eficacia, selectividad, persistencia y respeto al medio ambiente del producto, permiten su adecuación a las nuevas técnicas de aplicación de herbicidas en olivar, y su adaptación a los programas de control integral de malas hierbas en este cultivo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CRAMP, M.C.; GILMOUR, J.; HATTON, L R.; HEWETT, RH.; NOHAN, C.J.; PARNELL, E.W. (1985). Diflufenican, a new selective herbicide B.C.P.C. - Weeds 1985, Brighton, November 18th-21st. Weeds, 1-23-28 C.F.A. KYNDT; M.T.F. TURNER; J. ROGNON: Diflufenican a new herbicide for use in winter cereals (1985) B.C.P.C. Weeds 1985. Brighton November 18th-21fst Weeds I29-34 FIELDING, M.;BARCELO, D.; HELWEG, A.; GALASSI, S.; TORTENSSON, L.; VAN ZOONEN, P.; WOLTER, R. & ANGELETTI, G. 1992, Pesticides in ground and drinking water. Water Polution research report 27. Comission of the European Communities. GUSTAFSON, D.I. 1989. Groundwater. Ubiquity Score; a simple method for assesing pesticide leachibility. Environmental Toxicology and Chemistry, 8, 339-357 HAYNES, C.; KIRKWOOD, R.C. & HEWETT, R H. Proc. EWRS Symp. on Factor Affecting Herbicidal Activity and Selectivity 1988, 275-280
Summary: ZARPA associates two herbicide molecules: Glyphosate, which provides a systemic action against born weeds (post-emergence), and DFF (Diflufenican) which provides a contact action in weeds post-emergence as well as a very persistent pre-emergence effect. The product characteristics allow to define it as an herbicide for application in early weeds post-emergence which ensures a persistent effect against unborn weeds for about 4-5 months. As it is very selective for olive and of low toxicity, it adapts very well to fall applications in this crop, and provides an excellent efficacy against dominating weeds in olive orchard such as: Lolium sp., Sinapis sp., Raphanus sp., Capsella bursa pastoris L., Stellaria media L., Matricaria sp., Fumaría officinalis L., Galium sp., Sherardia sp., Urtica sp., Malva sp.,
Calendula sp., Scorpiurus sp., etc. against Museali sp., and Convolvulus
ZARPA also offers a limitating effect althaeoidesh.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
HSPll, UN NUEVO COADYUVANTE PARA LOS TRATAMIENTOS HERBICIDAS DE POSTEMERGENCIA
A. de TROGOFF -Total España José de Silva, 17-28043 Madrid
Resumen: El HSP11 es un nuevo coadyuvante de Total para los tratamientos contra las malas hierbas en postemergencia. El HSP11 no es fitotóxico y está formulado a partir de un complejo parafínico biodegradable. El HSP11 tiene más ventajas que un sencillo mojante. No sólo permite aumentar la superficie de contacto entre la hoja y el caldo sino que también ayuda a la materia activa a penetrar dentro de la hoja. Este producto combina las ventajas de los coadyuvantes formulados con aceites minerales y vegetales sin sus inconvenientes respectivos. En tratamientos herbicidas, el HSPll se integra perfectamente en los programas de control de malas hierbas con dosis reducidas y fraccionadas. Su utilización mejora la eficacia de los herbicidas sobre malas hierbas de difícil control. Sobre malas hierbas de control fácil, la dosis de herbicida puede ser optimizada gracias a la adición del coadyuvante HSP11.
INTRODUCCIÓN Mientras que casi todas las empresas del sector petróleo tenían en su gama de productos unos aceites minerales de aplicación fitosanitaria, TOTAL solamente ha elegido entrar en este sector en los años 90. Pero, TOTAL no entra en el mercado de los aceites minerales con productos clásicos. TOTAL ofrece al sector de los coadyuvantes unos productos nuevos. A este nuevo tipo de productos, le llamamos complejo parafínico. Presentan una serie de ventajas, en particular para el medio ambiente que vamos a describir en este informe.
En una primera parte, vamos a aclarar las diferencias entre los distintos tipos de coadyuvantes. Aprovecharemos la ocasión para explicar las diferencias entre el HSPll y los productos que hoy en día se encuentran en el mercado. En una segunda parte, mostraremos el interés del HSP 11 en tratamientos herbicidas de postemergencia a partir de tratamientos que se han hecho en Francia y en España. 357
I/ LOS DISTINTOS TIPOS DE COADYUVANTES
A/ Las diferencias entre un mojante y un coadyuvante La utilización de mojantes y coadyuvantes todavía no está muy extendida en el campo. Por eso, se confunde a menudo entre estos dos tipos de productos. Lo que hace el mojante es favorecer el contacto entre el producto químico y la planta. En efecto, después de la aplicación de una materia activa cualquiera, el producto se queda en las hojas en forma de gota. Por eso, la superficie de contacto entre el producto y la hoja es pequeña y no se absorbe bien el producto. El mojante disminuye las fuerzas de tensión superficial que hacen que una gota se quede en forma de gota. Entonces, la gota se transforma en una fina película sobre la hoja. De esta forma, la superficie de intercambio entre el producto y la hoja es mayor y aumenta la retención de materia activa sobre las hojas. El coadyuvante es, a menudo, un aceite mineral que lleva parafinas. Estas parafinas tienen una buena afinidad con las ceras epicuticulares de las hojas y, gracias a esa afinidad, se forma una película oleosa de caldo sobre la hoja. La afinidad que tiene el coadyuvante con las ceras epicuticulares ayuda al producto a penetrar dentro de la hoja por la vía lipidica. B/ El HSPll es un coadyuvante nuevo : combina las ventajas de los aceites minerales y vegetales Los aceites minerales llevan tres familias de moléculas : aromáticas, nafténicas y parafinicas. Las aromáticas son las moléculas insaturadas que pueden provocar fitotoxicidad. Las nafténicas son moléculas neutras que no sirven para nada en la penetración de una materia activa. Las parafinicas son las moléculas 'buenas" que ayudan a la materia activa a penetrar en la planta. Esta propiedad se ha comprobado marcando estas moléculas y se nota que modifican la estructura dinámica de la pared de las hojas. Así, la materia activa puede cruzar la superficie de intercambio natural de la planta. Comparado con un aceite mineral clásico, el HSPll lleva más parafinas y menos aromáticos: Tabla 1 : Características químicas del complejo parafínico del HSP11
Parafinas Aromáticos
Aceite mineral 60 % 15%
Complejo parafínico > 75 % <2%
Por su formulación específica, el HSPll forma una emulsión muy fina con el herbicida y gracias a su alta parafinicidad, limita la evaporación y el lavado del herbicida, facilitando la distribución de la mezcla sobre la hoja. Mejora también la retención de la mezcla sobre la mala hierba y, como ya hemos mencionado, facilita la penetración del herbicida a través de la cutícula.
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Fig 1.- Control de Avena fatua en girasol - (Francia)
El efecto coadyuvante y la estabilidad del HSP11 son los mismos que los de un aceite mineral pero son mejores que los de un aceite vegetal. La selectividad del HSP11 es buena. Además, el complejo parafínico del HSP11 tiene una biodegradabilidad muy buena. La determinación de esta biodegradabilidad, según el método del OCDE de demanda bioquímica en oxígeno, demuestra que el complejo parafínico se biodegrada mejor que un aceite vegetal esterificado. Después de 28 días en las condiciones de la experiencia, alcanza un 86% de biodegradabilidad. Esta muy buena biodegradabilidad es una ventaja para el medio ambiente. El HSP11 no daña al que lo utiliza y tampoco daña al medio ambiente. Fig 2 - Biodegradabilidad del complejo parafínico según el test OCDE 301C
II/ EL INTERES DEL HSP11 EN TRATAMIENTOS HERBICIDAS Ya sabemos que el HSP 11 combina las ventajas de los mojantes y los coadyuvantes clásicos. Vamos a ver a partir de ensayos que se hicieron en Francia el interés del HSP11 en tratamientos herbicidas.
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AI Ensayos realizados por el ITCF (Institut Technique des Cultures Fouragères) con herbicidas antigramineas en trigo En Francia, TOTAL tiene bastante experiencia con el clodinafop. Los ensayos que se han realizados se enseñaran en la presentación oral. Estos ensayos muestran claramente que el coadyuvante HSP11 a la dosis de 1 litro por hectárea refuerza la eficacia del clodinafop. En efecto, las dosis de 0.4 y 0.3 1/ha de clodinafop en asociación con el HSP11 han permitido obtener una eficacia de un 100% sobre Alopecurus myosuroides en todos los ensayos. También se estudió el efecto coadyuvante del HSP11 con el fenoxaprop. Además, no se ha observado ninguna fitotoxicidad en estos ensayos. En conclusión, el HSP11 es un producto que permite mejorar la eficacia de los herbicidas sobre malas hierbas de difícil control. Sobre malas hierbas de control fácil, la dosis eficaz de herbicida puede ser optimizada gracias a la adición del coadyuvante HSP11. Así, se pueden también limitar los problemas de residuos de materia activa en el suelo. B/ El HSP11 es compatible con los principales herbicidas utilizados en post-emergencia Este año por primera vez, se han realizado en España ensayos con el HSP11. Estos ensayos fueron realizados por los Servicios de Protección de los Vegetales en Pamplona, Zaragoza y Lérida. De momento, parece que los ensayos han dado resultados tan buenos como en Francia. Los investigadores que hicieron estos ensayos han publicado ya o van a publicar sus resultados. fig 3 - Control de Lolium rigidum en cebada- Sant Antoli 1995- Ensayo de SPV - Secció de malherbologia i fitoreguladors (Lleida)
Hasta ahora, tenemos experiencia con varias materias activas como el fenoxaprop-petil, el clodinafop-propargil, el isoproturón, el fenmedifan, el etofumesato, la metamitrona, el quizalofop-etil, el fluazifop-p-butil, la bentazona, el setoxydim, la atrazina,... Esta lista no es completa ya que se siguen haciendo nuevos ensayos con otras materias activas en otros cultivos. Por la experiencia que tenemos hasta ahora, el HSP11 ha sido probado sobre las plantas siguientes : trigo, remolacha, girasol, soja, guisante, maíz, colza.
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CONCLUSIÓN
El HSPl 1 tiene un impacto econòmico positivo, permite disminuir los gastos y el precio de los tratamientos herbicidas por hectárea. Pero, sobre todo, el HSP 11 tiene un impacto ecológico positivo. Es un producto que no daña al medio ambiente y favorece la reducción del consumo de herbicida. Así pues, el HSPl 1 es un producto que se integra perfectamente en las tendencias actuales de respeto al medio ambiente.
Agradecimientos A Da Asunción Tiebas Pérez, a D Carlos Zaragoza Larios y a D Andreu Taberner i Palou por sus estudios sobre la utilización de coadyuvantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS S. FERNANDEZ CAVADA, J COSCULLUELA, J.M. SOPEÑA, C. ZARAGOZA (1995) Primeros resultados de un ensayo de herbicidas en vivero de Pinus halepensis y P. pinaster. Congreso 1995 de la sociedad española de malherbología (Huesca). P. GAILLARDON, C. GAUVRIT (1984). L'absorption Maire des herbicides. Phytoma juil 84: 12-16 C. GAUVRIT (1994). Les huiles en phytosanitaire : le cas des herbicides. Phytoma 458: 37-41 MA. TIEBAS, M. ESPARZA, R. BIURRUN (1995). Herbicidas en cereales, resultados 1995. Navarra Agraria 93.
Summary : HSP11, a new adjuvant from TOTAL, to be mixed with post emergence herbicides. HSP 11 is formulated from a biodegradable paraffinic complex. HSP11 offers more advantage than a wetting agent. HSP11 improves leaf coverage and helps the penetration of herbicides through the cuticle. HSPl 1 cumulates the advantages of adjuvants formulated from vegetal or mineral oil. Regarding the weed control strategy, HSPl 1 perfectly fits in a program with repeated applications using reduced dose of herbicides. On susceptible weeds, the rate of herbicide can be optimized by addition of HSPl 1.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
APOYO A LAS FORMULACIONES HERBICIDAS DE BAJA PELIGROSIDAD, PARA UNA AGRICULTURA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
J. COSTA, J. FERNÁNDEZ y E. NAVARRO Monsanto España, S.A. Plaza Pablo Ruíz Picasso, s/n - Torre Picasso, Planta 7a - 28020 Madrid
Resumen: Revisión de los beneficios medioambientales del laboreo de conservación y de las mejoras realizadas por Monsanto en sus formulaciones de glifosato conteniendo surfactantes e inertes de baja peligrosidad, en un contexto de alta sensibilidad frente a los productos fitosanitarios. Descripción de la aproximación a diferentes entidades durante 1993-95, declaraciones de apoyo conseguidas, y situación actual. Se considera que acciones como los listados según materia activa, decisiones basadas únicamente en precio, descalificaciones generales, o legislación restrictiva sin tener en cuenta la clasificación toxicológica del producto no conducen ni a mejora de las formulaciones comercializadas ni a su mejor empleo desde el punto de vista de la seguridad ambiental. Por otra parte, la clasificación diferenciada de acuerdo con la peligrosidad, las declaraciones de apoyo ligadas a un nivel de seguridad, la defensa de la calidad de los productos fitosanitarios y la legislación positiva para formulaciones de baja peligrosidad deben conducir a productos más seguros, mejor empleados, y una mejor imagen de nuestra agricultura.
INTRODUCCIÓN Las empresas fabricantes de herbicidas se enfrentan a dos tipos de desafíos cuando la patente sobre la materia activa ha dejado de existir. Por una parte, unos altos niveles de competencia a nivel distribución que obligan a reducir actividades de asesoramiento técnico para seguir ofreciendo el producto final a precios competitivos. Por otra, las posibilidades de empleo de herbicidas en cultivos extensivos se ven frenadas por legislación restrictiva (caso del Real Decreto 51/1995 del M.A.P.A. publicado en el B.O.E. del 8 de Febrero de 1995), en aras de la protección y conservación del espacio natural, a pesar de revisiones que indican que la conservación de espacios naturales ha sido posible gracias a la modernización de la agricultura (AVERY, 1994; FAHNESTOCK, 1994; WAGGONER, 1994). En aquellos casos donde la asistencia técnica se reduce a listados de materias activas describiendo sus principales aplicaciones, de poco valen las mejoras introducidas en la formulación final, pues no llegan al usuario en el momento de decidir la adquisición de un 363
producto. Si la aplicación es frenada por una opinion pública desfavorable, la mejora en la seguridad de las formulaciones parece el camino lógico para superar este obstáculo, con la incertidumbre sobre si la inversión necesaria para el cambio será recuperada en la práctica. Ante esta situación, la posición de Monsanto España durante los últimos años ha sido: Mejorar la seguridad de sus formulaciones cuando ha sido posible. Comunicar a la red de distribución y usuarios finales las mejoras realizadas. Solicitar el apoyo de diversas instituciones conservacionistas a técnicas de laboreo de conservación mediante el empleo de herbicidas de baja peligrosidad y sin efecto residual. Los dos primeros puntos han sido objeto de presentaciones anteriores en la Sociedad Española de Malherbología, por lo que centraremos esta exposición en el último punto y en los resultados de una encuesta realizada simultáneamente entre los grupos conservacionistas visitados en 1994. MATERIAL Y MÉTODOS Después de la acogida favorable a la solicitud de apoyo al laboreo de conservación, entendido como sustitución de labores mecánicas por el tratamiento con herbicidas de baja peligrosidad sin efecto residual, se diseñó un cuestionario para recoger la opinión de diversas instituciones conservacionistas que terminaba con varias opciones de declaración de apoyo. El trabajo se realizó mediante visita personal a las 14 principales organizaciones ecologistas con sede en Madrid, y fue complementado mediante envío postal a grupos ecologistas con sede en Castilla y León. En la línea de conseguir apoyos a los herbicidas de baja peligrosidad, se ha realizado un seguimiento de las disposiciones oficiales que no limitan el empleo autorizado de este tipo de productos, y se han realizado aplicaciones comerciales o controladas en varios lugares especialmente sensibles. Esta última aproximación fue sugerida ante la publicación de resultados con aplicaciones herbicidas de baja peligrosidad en otros países (BOEKEN, 1994).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN En primer lugar, hay que resaltar la disposición al diálogo de la mayoría de las instituciones y grupos solicitados. Si bien el conocimiento de la legislación actual sobre fitosanitarios era bastante parcial, después de la información comentada se consiguió el apoyo explícito de los grupos detallados en la Tabla 1 (con asterisco los conseguidos sin visita personal). Ante el escaso número de interlocutores en alguna de las organizaciones no reseñadas, se solicitó el apoyo explícito a una relación de personas con reconocido prestigio en Agricultura - Medio Ambiente, obteniéndose el respaldo de 18 técnicos cuya relación fue publicada en 1994.
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Aunque el número de organizaciones que apoyaron nuestra solicitud puede parecer bajo, no lo es tanto si se considera que se les presentaba una formulación herbicida que cumplía las características pedidas en el cuestionario previo en mayor medida que el laboreo mecánico alternativo (Tabla 2), por lo que entendemos que la falta de apoyo es probablemente una cuestión de principios (prejuzgada antes de conocer el producto).
Durante los últimos años las disposiciones derivadas de la reforma de la P.A.C, se han implementado con restricciones indiscriminadas a productos fitosanitarios previamente autorizados, con escasa reacción de las empresas o agricultores afectados. De este modo los herbicidas tienen más restricciones que las labores mecánicas, a pesar de la abrumadora evidencia de sus beneficios (al sustituir las labores) frenando la erosión del suelo, mejorando la eficiencia del agua en condiciones de sequía, reduciendo las emisiones de C0 2 , o mejorando la biodiversidad (SOIL AND WATER CONSERVATION SOCIETY, 1995). No obstante, hay que destacar algunos ejemplos legislativos positivos donde los agricultores siguen teniendo la opción de usar herbicidas autorizados siempre que estén clasificados en las categorías de baja peligrosidad (y sin efecto residual en el caso de tierras retiradas).
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Finalmente, deben servir de ejemplo testimonios de aplicaciones sin problemas en lugares especialmente sensibles en los que de forma comercial o experimental se ha elegido para las labores de mantenimiento una formulación específica de glifosato (Roundup® Plus) con surfactantes de baja peligrosidad y sin impurezas detectables de acuerdo con las recientes especificaciones de la FAO.
Como conclusión, las referencias que únicamente contemplen la materia activa y el precio como fuente de información, o las descalificaciones/restricciones de empleo generalizadas no conducen ni a una mejora de las formulaciones ni a su mejor empleo desde el punto de vista de la seguridad ambiental. Por otra parte, la clasificación diferenciada de acuerdo con la peligrosidad, los testimonios y declaraciones y una legislación positiva para los productos de baja peligrosidad deben estimular el interés hacia productos más seguros, mejor empleados y en definitiva asegurar una mejor imagen para la agricultura española. ®Roundup es una marca registrada de Monsanto.
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Agradecimientos
Agradecemos al Ingeniero Agrónomo D. Juan Ignacio Yagüe su excelente trabajo en la difícil labor de entrevistar a las organizaciones ecologistas, y a todas las personas e instituciones contactadas por el apoyo y/o la atención prestada.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AVERY, D.T. (1994). Save earth's wildlife with agricultural chemicals. Center for Global Food Studies, Hudson Institute. 13 p. BOEKEN, G. (1994). Vegetation Management in Public Areas. Monographs from "Maintenance of Public Areas: Vegetation Control Management" Seminar, Pompeii, Italia, 64 p. FAHNESTOCK, A.L. (1994). The eighth wonder. Farm Chemicals (100 anniversary issue): A3 - A8. SOIL AND WATER CONSERVATION SOCIETY (1995). White Paper. Farming for a Better Environment. Soil and Water Conservation Society, 7515 Notheast Ankeny Road, Ankeny, Iowa 50021 - 9764, USA. 67 p. WAGGONER, P. E. (1994). How much land can ten billion people spare for nature ?. Council for Agricultural Science and Technology (CAST). Task Force Report n° 121. 64 p.
ENDORSEMENTS TO LOW RISK HERBICIDE FORMULATIONS FOR AN AGRICULTURE MORE RESPECTFUL WITH THE ENVIRONMENT
Summary: Environmental benefits of conservation tillage and of Monsanto glyphosate formulations containing low toxicity inerts and surfactants are reviewed, in the context of high susceptibility vs. phytosanitary products. Also described is how different institutions were approached in 1993-95 period, support declarations achieved and current status. It is concluded that actions such as active ingredient listings, decisions based only in price, generalized disqualifications, or legislation restricting chemicals regardless of their toxicological classification do not lead neither to improvement of commercialized formulations nor to better use from the environmental safety standpoint. On the other hand, differentiated classification according to evaluated risk, support declarations conditioned to a certain safety level, quality defence of phytosanitary products, and positive legislation for low risk formulations should lead to safer products, better used, and to a better image of our agriculture. 367
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TRATAMIENTOS HAS (HERBICIDAS APLICADOS EN SEMILLAS DE CULTIVOS) PARA EL CONTROL DEL JOPO (OROBANCHE SPP)1
L. GARCIA-TORRES, M. CAS TEJÓN-MUÑOZ, F. LÓPEZ-GRANADOS y M. JURADOEXPÓSITO, Inst. Agricultura Sostenible, CSIC/ Centro I+D Agrario, Apartado 4084, 14080-CÓRDOBA, España, fax 957-202721/ 293433
Resumen: Se describen nuevos tratamientos para el control del jopo (Orobanche spp) consistentes en la aplicación de herbicidas en las semillas de siembra de los cultivos. Dicha aplicación puede efectuarse por inmersión de las semillas en soluciones herbicidas (de l%-5%, 3-5 minutos), o por recubrimiento/adherencia del herbicida en éstas mediante el uso de una sustancia recubridora, a dosis variable según el herbicida y cultivo. En estudios de invernadero y campo, los tratamientos HAS de imazetapir en habas y guisantes, imazapir en lentejas y de propizamida en girasol resultaron en un control medio o alto de jopo. Para un mismo nivel de control de jopo, los referidos tratamientos permiten reducir de 2 a 3 veces la dosis de herbicida aplicado, en comparación con los tratamientos convencionales en preemergencia, por lo que alguno de ellos pueden llegar a tener un interés comercial.
INTRODUCCIÓN Orobanche spp (jopos) son malezas parásitas obligadas del sistema radicular de numerosas especies dicotiledóneas. Varias especies de Orobanche parasitan cultivos de elevado interés económico. Así, O. crenata parasita cultivos de leguminosas guisantes (Pisum sativum L.), habas (Vicia faba L.), y lentejas (Lens culinaris L.), y O. cernua Loefl. (O. cumana Wallr.) infesta
principalmente el cultivo de girasol (Helianthus annuus L.), llegando a causar importantes pérdidas en su producción. Dichas especies se encuentran ampliamente distribuidas en el área Mediterránea, sureste de Europa y Oriente Medio (PARKER, 1986). Se pueden utilizar diversos herbicidas aplicados en preemergencia para controlar Orobanche. Así, el imazetapir y el imazapir, entre otros herbicidas aplicados en preemergencia del cultivo de habas y girasol, controlan eficazmente las infecciones de jopo (GARCÍA-TORRES et al., 1991, 1'994).
1 Diversos procedimientos de uso patentados por el CSIC (no. 94/02149, 94/02150, 94/02151) . 369
Si bien la inmersión y recubrimiento de semillas con fungicidas e insecticidas es una práctica muy extendida en la agricultura tecnificada, no tenemos conocimiento del desarrollo de un método similar de inmersión/recubrimiento de semillas con herbicidas. Se encuentran pues muy pocos trabajos en la literatura científica sobre inmersión/recubrimiento de semillas de cultivos con herbicidas (DAWSON, 1981; DALE, 1983; DAWSON, 1987). No obstante, en el caso de los cultivos de leguminosas y del girasol se consideró de interés estudiar la tolerancia y eficacia de la aplicación del herbicida en las semillas del cultivo, pues la infestación del jopo ocurre principalmente en la proximidad de donde se coloca la semilla de siembra (raíz/tallo principal de la planta huésped). Antes de comenzar los trabajos que en esta comunicación se reseñan, no existía ninguna información previa sobre este tema.
MATERIAL Y MÉTODOS Tratamientos de inmersión. Consistieron en sumergir las semillas de los cultivos en soluciones de herbicidas (de 0.01% a 10% de herbicida/agua, v/v), durante un tiempo variable de 1 a 60 minutos. Tratamientos de recubrimiento. Consistieron en recubrir/adherir a la semillas de siembra (guisantes y lentejas 200 kg ha"1; habas, 150 kg/ha"1) diversas dosis de herbicida (imazetapir e imazapir de 5 a 60 g ha"1, propizamida de 0.125 a 1 kg ha'1), mediante agitación de la semillas en soluciones de sustancias recubridoras ("peridiam", "pellistac", "goma arábiga + sulfato càlcico", y otras) a las que posteriormente se les agregaba el herbicida. Estudios en laboratorio. Se determinó la cantidad de herbicida absorbido por las semillas según tratamientos, y su efecto sobre la germinación y vigor. Otros estudios relativos a la penetración del herbicida radioactivo (14C-imazetapir y 14C-propizamida) en la semilla, su movimiento de ésta a el suelo y en la planta en el transcurso de su desarrollo, así como en la especie parásita, y su degradación/metabolismo) están en curso. Estudios de invernadero y campo. Consistieron en determinar el efecto de los tratamientos en la emergencia de las plantas, vigor, crecimiento y producción, así como en el control del jopo, anotando el número de jopos emergidos en varios momentos de su ciclo de desarrollo, así como su biomasa o peso final, siguiendo una metodología similar a la usada por García-Torres et al.( 1991, 1994).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Imazetapir en guisantes y habas. Los tratamientos HAS de inmersión o recubrimiento no afectaron la germinación y vigor de las semillas de guisantes, ni en estudios de invernadero y campo el cultivo mostró síntomasfitotóxicos.Tratamientos de inmersión en soluciones 0.1-1.0% v/v ó de recubrimiento a 20-40 g ha"1 produjeron un 60-80% de control de jopo aproximadamente, según años y localidades, lo que así mismo se reflejó en una mayor producción del cultivo con respecto al testigo infestado y no tratado. Al igual que ocurre con los tratamientos convencionales contra jopo aplicados en preemergencia, la eficacia de los tratamientos HAS se ve considerablemente afectada por diversos factores, como son la época de siembra del cultivo y el ciclo de éste/ y de la especie parásita. Por estos motivos, y dado que la recolección el guisante antecede en varias semanas a la de las habas, la eficacia de los tratamientos HAS en guisantes es algo superior al de las habas. Propizamida en girasol. Los tratamientos HAS por inmersión o recubrimiento no afectaron la germinación y vigor de las semillas de girasol, ni en estudios de invernadero y campo el cultivo mostró síntomas fitotóxicos. Tratamientos de recubrimiento a 0.125 a 0.250 kg ha"1 m.a. 370
produjeron un control de jopo variable entre un 40 y un 70%, según años y localidades, lo que así mismo se reflejó en algunas localidades en una mayor producción del cultivo con respecto al testigo infestado y no tratado. La eficacia de los tratamientos propizamida-HAS en girasol se vio considerablemente afectada por diversos factores; así, los tratamientos de recubrimiento parecen ser más efectivos que los de inmersión, y la formulación en polvo algo más efectiva que la formulación liquida y de "flow". Además, en años de muy baja pluviometría la eficacia asimismo disminuye. Las principales ventajas que pueden derivarse de los tratamientos HAS son el reducir la dosis de herbicida aplicar y el consiguiente impacto ambiental, y también ahorrarse la aplicación convencional del herbicida propiamente dicha (unas 800 ptas ha'1). En términos generales se estima que los tratamientos HAS podrían sustituir a los tratamientos específicos contra jopo aplicados en preemergencia (GARCÍA-TORRES et al., 1991 y 1994). No obstante, debe recordarse que en las condiciones más favorables de desarrollo del cultivo y del jopo (p.e., siembras tempranas de cultivos de leguminosas, años templados y húmedos, o infestaciones muy intensas, entre otras), los tratamientos de preemergencia (o los tratamientos HAS) contra el jopo deberán ser complementados por tratamientos específicos de postemergencia contra el jopo tanto en cultivos de leguminosas como en girasol (GARCÍA-TORRES et al., 1991 y 1995a, en este volumen). Además, de llegar a desarrollarse comercialmente los tratamientos HAS, el control del jopo, podría ser en gran parte manejado por empresas de semillas, obviando al agricultor este problema. Esto último podría ser una gran ventaja sobre todo en cultivos de leguminosas (guisantes, habas), dado que al ser éstas autógamas el agricultor usa en años sucesivos su propia semilla de siembra, lo que no podría llevar a cabo de requerir está un tratamiento específico contra el jopo. En términos generales los tratamientos de inmersión pueden resultar más económicos, sobre todo en cultivo de leguminosas por las elevadas dosis de semilla de siembra usadas (en guisantes unos 200 kg ha-1; en habas unos 150 kg ha-1). Dichos tratamientos de inmersión a escala industrial requieren la inversión adicional en una maquinaria específica de inmersión y secado, si bien una vez que se dispone de ésta los tratamientos en sí son económicos. Por otro lado los tratamientos de recubrimiento pueden tener un coste aproximado de 10 ptas k de semilla de siembra, lo que sería muy económico para girasol por la baja dosis de semilla de siembra usada (3-4 kg ha'1), pero no así para leguminosas (200 kg ha"1, aprox. 2000 ptas ha'l). Información detallada sobre la metodología seguida y resultados de los tratamientos HAS se encuentra en Jurado-Expósito et al. (1995a y b).
REFERENCIAS DALE, J.E. 1983. Grass Weed Control with Herbicide-treated crop seeds. Weed Research, 23, 63-68. DAWSON, J.H. 1981. Selective Weed Control with EPTC-treated seeds of Alfalfa (Medicago sativa). Weed Science 29, 105-110.
DAWSON, J. H. 1987. Herbicide-treated Crop Seed.Monographs of Weed Science, Chapter 16, 255-263. GARCÍA-TORRES L. y F.LÓPEZ-GRANADOS. 1991. Broomrape (Orobanche crenata Forsk) control in broadbeans (Vicia faba L.) with imidazolinones and others herbicides, Weed Research, 31, 227-235. GARCÍA-TORRES, L., LOPEZ-GRAN ADOS, F., y M. CASTEJÓN-MUÑOZ. 1994. Preemergence herbicides for the control of broomrape (Orobanche cernua) in sunflower (Helianthus annuus). Weed Research 34, 395-402.
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GARCÍA-TORRES L., CASTEJÓN MUÑOZ M, LÓPEZ-GRANADOS, F. y M. JURADO EXPÓSITO. 1995. Técnica IPG para el control del jopo en girasol. En este volumen. JURADO-EXPÓSITO M„ CASTEJÓN-MUÑOZ y GARCÍA-TORRES, 1995a. Imazethapyrtreated peas (Pisum sativum L.) and broadbeans seeds for Orobanche crenate Forsk control (enviada a publicación). JURADO-EXPÓSITO M., CASTEJÓN-MUÑOZ y GARCÍA-TORRES, 1995b. Propizamidetreated sunflower (Helianthus annuus) for Orobanche cernua Forsk control (enviada a publicación).
Summary; Herbicide-treated crop seeds for broomrape (Orobanche spp) control. This new herbicide treatments can be applied by crop seeds inmersión in herbicide solutions, generally 3 to 5 min in l%-5% commertial herbicide solutions, or by coating the crop seeds with herbicides at rates about half to that applied at crop preemergence for broomrape control. Greenhouse and field studies showed that faba bean and peas seeds treated with imazethapyr, and sunflower seeds treated with propyzamide resulted in a medium to high broomrape control. Generally herbicide crop seeds treatments considerably reduce the herbicide rates required for a certain level of broomrape control, and therefore could be of commertial interest.
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Aportaciones especĂficas
Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
ESTADO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DE LA MALHERBOLOGÍA EN LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA
J. RECASENS y A. TABERNER Unitat de Botànica. Dpt. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardinería ETSE Agrària. Universität de Lleida. Rovira Roure 177. 25198 LLEIDA
Resumen: Se analiza la situación actual de la enseñanza de la malherbología en los nuevos planes de estudios de las diferentes escuelas del Estado español que imparten el título de Ingeniero Agrónomo, de Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería y de Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias.
INTRODUCCIÓN A partir de la publicación de la reforma de los planes de estudio de las universidades de España (Real Decreto 1497/1987), la introducción de materias optativas en las diferentes titulaciones ha permitido dar cabida a campos de la ciencia y del saber que hasta el momento no venían recogidos por ninguna de las materias clásicas impartidas hasta entonces, permitiendo así actualizar la docencia acorde con los avances que la ciencia ha adquirido en las últimas décadas. Dentro del campo de la Agronomía, entre estas materias optativas cabe destacar el protagonismo que ha adquirido y está aún adquiriendo la Malherbología. Hace tres años exponíamos cuál era el estado de la enseñanza de la malherbología en las Escuelas de Ingenieros Agrónomos de España (RECASENS y TABERNER 1992), donde la implantación de los nuevos planes de estudio empezaba a ser una realidad. Actualmente podemos afirmar que la enseñanza de dicha disciplina, ha ido adquiriendo personalidad propia y podemos felicitarnos por el hecho que la gran mayoría de Escuelas de España que imparten el título de Ingeniero Agrónomo incluyen (o incluirán en breve con la nueva implantación de sus planes de estudio) como mínimo, una asignatura dedicada al estudio de las malas hierbas. Asimismo diversas Escuelas que imparten el título de Ingeniero Técnico Agrícola (actualmente desglosado con el nuevo plan de estudios en cuatro titulaciones diferentes) incorporan dicha disciplina dentro de las asignaturas optativas de la titulación.
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RELACIÓN DE CENTROS Y DE ASIGNATURAS OFERTADAS
A continuación exponemos la información que hemos podido recabar de diferentes escuelas sobre la situación actual de la docencia de la malherbología. Para cada centro se especifica el nombre de la asignatura, número de créditos ofertados, ciclo en el que se imparte (primero o segundo) y la titulación en la que se incluye dicha docencia. Las escuelas vienen relacionadas por orden alfabético de la ciudad donde se encuentran, independientemente de la titulación que impartan.
ALBACETE: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad de Castilla-La Mancha). Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
ALMERÍA: Escuela Politécnica Superior (Universidad de Almería) Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
BADAJOZ: Escuela de Ingenierías Agrarias (Universidad de Extremadura) Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias Asignatura. Protección de cultivos (7,5 créditos, obligatoria de Universidad) Incluye docencia en malherbología. Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias
BARCELONA: Escola Superior d'Agricultura (Centro adscrito a la Universität Politècnica de Catalunya). Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
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CORDOBA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (Universidad de Córdoba). Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
HUESCA: Escuela Universitaria Politécnica (Universidad de Zaragoza) Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1995/96 ó 1996/97 Asignatura: Malherbología (6 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias
LA LAGUNA: Escuela de Ingeniería Agraria (Universidad de la Laguna) Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (4 créditos, optativa) Ciclo: primero (común a las tres titulaciones) Titulación: Ingeniero Agrónomo Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardineria Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias
LEÓN: Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (Universidad de León) Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo Asignatura: Control de Malas Hierbas (4,5 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
LOGROÑO: Centro de Enseñanza Científico-Técnica. Edificio Politécnico (Universidad de la Rioja). Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (4,5 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
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LUGO: Escola Politecnica Superior (Universidad de Santiago de Compostela, -Campus de Lugo-). Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (6 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias
LLEIDA: Escola Tècnica Superior d'Enginveria Agrària (Universität de Lleida) Nuevo plan de estudios actualmente en vigor Asignatura: Malherbología (6 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo Asignatura: Control de Malas Hierbas (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo Asignatura: Control de Malas Hierbas (3 créditos, optativa) (Se ha propuesto su cambio de nombre por "Malas Hierbas y Herbicidas" para no confundirla con la asignatura de segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
MADRID: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Politécnica de Madrid). Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1996/97 Asignatura: Malherbología (6 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo Asignatura: Protección de cultivos (4,5 créditos, troncal). Incluye docencia en Malherbología Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
ORIHUELA: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (Universidad Politécnica de Valencia) Asignatura: Ampliación de Protección de Cultivos (4,5 créditos, optativa). Contenido: Malherbología, Terapéutica y Farmacología Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
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PALENCIA: Escuela Universitaria Politécnica Agraria (Universidad de Valladolid) Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1995/96 Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agrarias Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
PAMPLONA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Unibertritate Publikoa). Nuevo plan de estudios pendiente de aprobación. Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
SEVILLA: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (Universidad de Sevilla) Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1995/96 Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias
VALENCIA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Universidad Politécnica de Valencia) Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1995/96 Asignatura: Malherbología (3 créditos, optativa) Ciclo: segundo Titulación: Ingeniero Agrónomo
VALENCIA: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia (Universidad Politécnica de Valencia) Año previsto de inicio del nuevo plan de estudios: 1995/96 Asignatura: Malherbología (4,5 créditos, optativa) Ciclo: primero Titulación: Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En muchos de estos centros, además de estas asignaturas podemos añadir otras que se imparten como asignaturas de doctorado, como cursos de post-grado o de especialización. Igualmente hay que señalar que estas asignaturas pueden ser escogidas como asignaturas de libre elección, por parte de cualquier estudiante de otra titulación de la propia Universidad. Por ejemplo, y tal como ha ocurrido en la ETSEA de Lleida, estudiantes de Ingeniero de Montes cursan la asignatura de Malherbología como créditos de "libre elección". Ante esta situación podemos dar cabida a un cierto optimismo por la "aceptación" que ha tenido la malherbología en los diferentes centros. A modo de resumen podemos afirmar que de los diez centros que imparten actualmente la titulación de Ingeniero Agrónomo, en ocho de ellos se contempla a priori dicha docencia. En cuanto a las escuelas que imparten el título de Ingeniero Técnico, (actualmente veintidós) en once de ellas tenemos constancia de la impartición de asignaturas sobre el estudio de las malas hierbas. Resulta sin embargo heterogéneo el número de créditos atribuidos a estas asignaturas, desde un mínimo de 3, pasando por 4,5 hasta un máximo de 6 en aquellas situaciones más favorables. Añadir, finalmente, que en algunoss centros, se imparten hasta dos asignaturas distintas, para una misma titulación, las cuales incluyen contenidos complementarios. Estos hechos no deben, sin embargo, hacernos caer en un optimismo exagerado. Por un lado la creación de nuevas Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrícola o la ampliación, en otras, de dichos estudios a Ingeniero Agrónomo, ha hecho aumentar la posibilidad de que esta oferta sea una realidad, pero la consolidación de una materia docente, debe incluir también la consolidación de un equipo de investigación detrás de dicha docencia. De sobra son sabidos los problemas actuales de la universidad para la contratación de nuevo profesorado y más aún para su estabilización como profesores numerarios. La responsabilidad docente de una asignatura debe ir paralela con el desarrollo de una actividad investigadora relacionada con la materia; actividad desarrollada bien desde la propia universidad o bien en colaboración con centros de investigación y/o desarrollo autonómicos o locales que persigan dicho fin. Este paralelismo entre docencia e investigación debe permitir, no sólo ofrecer una visión actual de dicha ciencia sino también constituir una garantía de su impartición en el futuro. La inclusión de la malherbología en un plan de estudios no debe ser únicamente el reflejo de una "moda" actual sino resultado de la actividad de un grupo de investigación alrededor de un objetivo común. Estos planteamientos, tememos sin embargo, que no son los prioritarios en la mayoría de los centros docentes, donde la escasez de medios económicos para nuevas contrataciones limita a menudo este tipo de actuaciones. Otro aspecto a resaltar es la optatividad de esta materia como única vía por parte del estudiante para optar a cursarla. Su inclusión como materia optativa no deja de ser un mecanismo valioso ya que ha permitido su incorporación en los actuales planes de estudio, sin embargo esta exclusividad en la opcionalidad está en ciertos casos alejada de la situación que viven otras materias afines a la malherbología, al ser ofertadas como obligatorias por parte del propio centro. Conviene igualmente resaltar que la "juventud" de esta materia como asignatura universitaria puede resultar ventajoso de cara al estudiante por cuanto de nuevo y específico puede conllevar este campo de la ciencia, pero laborioso para el profesor, pero no por ello exento de estímulo, por razones diversas: a la escasez de precedentes en nuestro país en programaciones docentes en malherbología; a la posible dificultad en adecuar dicha
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programación al número de créditos ofertados y, finalmente, en los riesgos que comporta todo planteamiento pionero e innovador. Todos estos hechos constituyen sin lugar a dudas un importante reto para todos los profesores que imparten, o puedan impartir en el futuro, la docencia de la malherbología. La Sociedad Española de Malherbología no sólo debe estimular y apoyar estas iniciativas, sino también ser el vehículo, a través del grupo de trabajo de Enseñanza, que permita el planteamiento de unos objetivos docentes concretos y canalice la unificación de los programas que se impartan, sobre esta materia, en los diferentes centros. Cualquier esfuerzo en esta dirección debe ser bien recibida.
Agradecimientos Queremos dar nuestro agradecimiento a las siguientes personas por la información que nos han facilitado desede sus respectivos centros docentes: José María Herranz y José Mansilla (Albacete), Josep Izquierdo (Barcelona), Antonio Pujadas (Córdoba), Joaquín Aibar (Huesca), Antonio Siveiro y Miguel Montesdeoca (La Laguna), José Luís Villarías (León), Ignacio Pérez Moreno (Logroño), Manuela Buján y Carmen Viera (Lugo), Maria Angeles Mendiola (Madrid), Mercedes Royuela (Pamplona-Iruña), Manuel García Zumel (Palencia), Manuel Avilés Guerrero (Sevilla), Antonio José Samo Lumbreras (EUITA Valencia) y José Luís Carretero (ETSIA Valencia).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECASENS, J. & A. TABERNER (1992). La Malherbología en los planes de estudio de Ingeniero Agrónomo. Actas Congreso 1992 Sociedad Española de Malherbología: 39-42.
Summary: The current picture of the teaching of weed science in universities of Spain. The current circumstances of the teaching of weed science in the universities of Spain where agronomy or agricultural engineering are tought is analysed.
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Congreso 1995 de la Sociedad Española de Malherbología
COMITÉ DE PREVENCIÓN DE RESISTENCIAS A HERBICIDAS
D. GONZÁLEZ PEDREÑO Miembro del Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas.
Resumen: El Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas (CPRH) se constituye con el objetivo de estudiar las situaciones creadas por la selección de biotipos de hierbas resistentes a la acción de los herbicidas, proponiendo y llevando a cabo con la colaboración de todos sus miembros las estrategias de lucha adecuadas para prevenir las consecuencias desfavorables que estas situaciones pudieran crear en la agricultura española.
I. INTRODUCCIÓN Hasta fechas bien recientes el control químico de las hierbas infestantes de cultivos, así como el de otros organismos nocivos o patógenos para especies vegetales cultivadas, había sido resuelto mediante el descubrimiento de la actividad herbicida de nuevas moléculas de síntesis que, aplicadas en forma correcta, eliminan la competencia de un espectro más o menos amplio de especies no deseables en los cultivos. El descubrimiento de nuevas sustancias con eficacia herbicida sobre los biotipos resistentes, aún siendo un modo valioso de avance técnico y científico en este sentido, dista mucho de solucionar definitivamente el problema por varias'razones: A) La existencia de resistencias cruzadas, por las cuales un mismo mecanismo de resistencia puede hacer a una población de hierbas inmune al tratamiento con distintos herbicidas de la misma o distinta familia química. B) La posible aparición de resistencias múltiples, por medio de las cuales una misma población puede desarrollar varios mecanismos de resistencia. C) El descubrimiento y desarrollo de nuevas sustancias es cada día más difícil debido a su alto coste y los numerosos requisitos de inocuidad medio ambiental que se exigen a los mismos. La prolongación de la vida útil de los productos herbicidas, dificultando dentro de lo posible la predominancia de los biotipos resistentes a herbicidas, exige una estrategia de uso de los mismos que no puede ser comprendida ni abordada de forma individual por una o varias compañías del sector, ni siquiera por el sector en su conjunto, si no se dispone de la ayuda y colaboración de usuarios y poderes públicos, todo ello complementado con estudios científicos que permitan dirigir las estrategias de actuación de una forma más eficaz. Esta preocupación no es nueva ni única. En septiembre de 1989 se inició internacionalmente un grupo de trabajo formado por técnicos de las más importantes compañías productoras de herbicidas, denominado "Herbicide Resistance Action Committee (HRAC)" adscrito a la GIF AP, cuyo objetivo es abordar de forma efectiva y conjunta este tipo de problemas.
383
Siguiendo las recomendaciones del denominado "HRAC", el pasado mes de marzo de 1995 tuvo lugar un primer encuentro en Madrid al que asistimos varios representantes de la Industria, así como investigadores pertenecientes a Instituciones Públicas relacionadas con la malherbología. Este encuentro fue el inicio del que denominamos "Comité para la Prevención de Resistencias a Herbicidas" (CPRH), cuyos principios y estructura exponemos en los apartados siguientes.
H. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN El CPRH se plantea como finalidad de su actuación: "CONTRIBUIR A LA S O L U C I Ó N DE LOS P R O B L E M A S QUE OCASIONA A LA AGRICULTURA EL FENÓMENO DE LA SELECCIÓN DE POBLACIONES DE MALAS HIERBAS RESISTENTES A LA ACCIÓN DE LOS HERBICIDAS." Para conseguir este objetivo asume las siguientes funciones, que podemos clasificar en dos áreas: A) CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN -Identificar los problemas existentes y potenciales de resistencia a herbicidas. -Proponer y apoyar trabajos de investigación que puedan ayudar al mejor conocimiento y manejo de las resistencias. -Facilitar la trasmisión e intercambio de todo tipo de información con el "HRAC", así como con las demás entidades relacionadas con los objetivos de este Comité. B)
ESTRATEGIA Y ACTUACIÓN
-Diseñar y proponer estrategias para la prevención y manejo de las resistencias. -Coordinar la actuación de la Industria, la Distribución, investigadores, prescriptores y agricultores, para conseguir la divulgación y aplicación efectiva de las técnicas para evitar las consecuencias desfavorables de la resistencia. -Sugerir a la Administración Pública la adopción de medidas con estos mismos objetivos. Para conseguir la realización eficaz de estos objetivos y funciones entendemos que se precisa fundamentalmente contar con la participación en el Comité de los siguientes grupos de miembros: a) Representantes de la Industria de Productos Fitosanitarios con implantación o representación en España. Dado el interés de promover la máxima participación de este grupo, ha sido un objetivo prioritario en la configuración de los derechos de admisión y participación de estos miembros el dar una flexibilidad suficiente para que, sin perder la eficacia de actuación, no existan motivos de rechazo por su parte a la integración en el Comité. b) Representantes de Universidades e Instituciones Públicas, o privadas sin ánimo de lucro, dedicadas al estudio e investigación en materias relacionadas con la malherbología. c) Representantes de Departamentos de la Administración Pública Central o Autonómica relacionados con la autorización o recomendación de uso de productos para la protección de las plantas.
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En la toma de decisiones rige con carácter general el criterio de mayorías simples, no obstante, se exige mayoría cualificada de dos tercios en el caso de que se adopten decisiones que impliquen el establecimiento, o la realización de propuestas a la Administración Pública, de prácticas o normas que impliquen restricción a los usos que en el momento de la decisión no estuvieran oficialmente prohibidos. Incluso cabe la posibilidad, en este último caso, de que cualquier miembro de la Industria se autoexcluya de su cumplimiento mediante la presentación en el plazo de un mes de una explicación razonada de tal actitud. En definitiva, esta regulación se dirige en el sentido de conseguir el consenso total cuando se trata de establecer restricciones voluntarias de cualquier tipo, única forma de que estas sean efectivas. Con esta fórmula se permitirá incluso salvar el escollo de alguna disensión en adoptar estas medidas, si esta postura no está seriamente fundada.
III. ESTRUCTURA El Comité de Prevención de Resistencia a Herbicidas se estructura básicamente en dos órganos colegiados, uno de decisión (Comité en Pleno) y otro ejecutivo (Junta de Coordinación), y un órgano unipersonal de gestión (Secretario del Comité). Igualmente está prevista la creación de grupos de trabajo para abordar temas específicos, que deberán estar integrados al menos por un representante de la Industria y otro de los otros dos grupos de miembros. Al Comité en Pleno pueden asistir todos sus miembros y en él se podrá decidir sobre los siguientes asuntos: -Fijación de las directrices generales de actuación. -Aprobación de recomendaciones y/o publicaciones suscritas por el Comité. -Propuesta y apoyo a planes de investigación. -Fijación de temas prioritarios a desarrollar por los grupos de trabajo. -Cualquier otro tema que considere de interés. La Junta de Coordinación se designará bianualmente, estará integrada por tres miembros pertenecientes a la Industria y otros tres a los grupos de investigadores y Administración Pública, y actuará sobre los siguientes temas: -Ejecución de los acuerdos adoptados por el Comité en Pleno. -Propuestas de actuación para someter al Comité en Pleno. -Coordinación e impulso de los grupos de trabajo. -Las cuestiones de interpretación de los estatutos en las que no sea parte. -Cualquier otro tema que le delegue el Comité en Pleno. Actuará de Secretario uno de los miembros de la Junta de Coordinación, designado igualmente por un período bianual, y tendrá las siguientes funciones: -Realizar las convocatorias del Comité en Pleno y de la Junta de Coordinación, fijando el orden del día a propuesta de los miembros o a iniciativa propia. -Levantar las actas de las sesiones correspondientes. -Representar al Comité donde fuera necesario. -Solventar las cuestiones de interpretación de los estatutos el las que la Junta de Coordinación sea parte.
385
INDICE DE AUTORES
AMBROSIO, L.
103
ESPARZA, M.
217
ANDRES, J.L.
267
ESTALRICH, E.
77,169
ARBIZU, J.
277
FAUSTINO, A.
253
BADIA, D.
53
FERNANDEZ, J.
363
BALEATO, J.C.
123
FERNANDEZ, J.L.
205
BARBA, A.
189
FERNANDEZ-CAVADA, S.
297
BENOIT, D.L.
27
FERNANDEZ-QUINTANILLA, C.
333
BIURRUN, R.
217
FIGUEIRA, T.
87
BOZAL, J.M.
217
FRAGA, M.I.
123
BUJAN, M.
83
GALLEGO, J.F.
291
CABELLO, F.
291
GARCIA TORRES, L.
303,329,369
CABELLO, S.
245
GARCIA-BAUDIN, J.M.
213, 257
CABEZUELO, P.
225
GARCIA-VALCARCEL, A.I.
249
CALVET, V.
97
GIL-ALBARELLOS, C.
277
CAMARA, M.A.
189
GOMEZ DE BARREDA, D.
221
CARRASCO, I.
273
GONZALEZ, A.
73
CASTEJON, M.
303, 369
GONZALEZ, L.
345
CASTELAO, A.M.
83
GONZALEZ PEDREÑO, D.
383
CASTRO, A.
329
GONZALEZ PONCE, R.
193, 317
CASTRO, J.
341
GONZALEZ TORRES, R.
261
CAUDEVILLA, E.
163, 323
GONZALEZ ANDUJAR, J.L.
337
CLUOTIER, D.
27
HERNANDEZ, A.J.
77, 169
CONESA, J.A.
59, 91
HERRERO, N.
273
COSCULLUELA, J.
297
HIDALGO, P.
291
COSTA, J.
363
HUMANES, M.D.
235, 341
CUSSANS, G.W.
43
IGLESIAS, C.
267
CHAMORRO, L.
141
IGLESIAS, J.L.
37
CHUECA, M.C.
257
JIMENEZ, M.J.
225
DEL MONTE, J.P.
V. MONTE, J.P. del
JURADO, M.
303, 369
DIAZ-SANTOS, E.
257
KUC, A.
91
DOMINGUEZ, S.
229, 273
LECHON, Y.
199, 249
DORADO, J.
103
LOPEZ COSME
261
ESCOLAR, P.
189
LOPEZ DE MEDINA, F.
351
ESCORIAL, C.
257
LOPEZ GARCIA, M.C.
115
387
LOPEZ GRANADOS, F.
303,369
RENILLA, I.
229
LORENTE, L.
277
REY, J.M.
77
LORENZO, E.
221
RIBA, F.
67, 91, 163
LOUREDA, M.L.
267
RIGUEIRO, A.
205
MARTI, C.
53
ROMERO, R.
205
MARTINEZ, G.
283
SAAVEDRA, M.
147, 175
MATIENZO, M.T.
249
SAHUQUILLO, E.
123
MENDIOLA, M.A.
135
SAINZ, M.J.
83
MIRO, R.
351 -
SALAS, M.L.
193, 317
MONTE, J.P del
103, 129, 181
SANCHEZ, A.M.
345
MONTEIRO, A.
87, 253
SANCHEZ DEL ARCO, M.J.
323
MONTERO, G.
213
SANCHEZ-BRUNETE, C.
199
MONTSERRAT, A.
239, 307
SANS, F.X.
141
MOREIRA, I.
87, 253
SERRADA, R.
17
MOSQUERA, R.
73
SOBRINO, E.
153
MOYA, S.
283
SOPEÑA, J.M.
297
NA VARRETE, L.
337
SOUTO, X.C.
345
NAVARRO, E.
363
SUSO, M.L.
277, 323
NAVARRO-GARCIA, S
189
TABERNER, A.
67, 375
NICOLAS, J.L.
273
TADEO, J.L.
199, 213, 249
OC AÑA, L.
229, 273
TARQUIS, A.M.
129
OLIVA, F.
67
TIEBAS, M.A.
217
OLMOS, J.M.
109
TORNER, C.
323
PARDO, A.
277, 323
TROGOFF, A.de
357
PASTOR, J.
77, 169
VASCONCELOS, T.
87
PASTOR, M.
175, 235, 341
VAZQUEZ, A.
267
PEÑUELAS, J.L.
229, 273
VERDU, A.M.C.
245
PEREZ, R.
213
VERDUGO, M.
317
PINA, R
91
VIDAL, J.I.
157
PONS, L.
67
VITTA, J.L.
333
PRIETO, E.
77
ZANCADA, C.
317
RAMIREZ, M.
181
ZARAGOZA, C.
115,277,283,297 ,323
RECASENS, J.
27,59,67,91,97,109, 157,163, 375
REIGOSA, M.J.
345
INDICE TEMATICO
A butilon theophrasti
Eruca vesicaria
agrosistema
Erucastrum nasturtifolium
alelopatía
espárrago
alóctonas
fenología
Amaranthus retroßexus
fitotoxicidad
arroz
forestal
Asparagus officinalis
frutales
atrazina
germinación
banco de semillas
germoplasma
benfuresato
girasol
biodiversidad
Helianthus annuus
Bromus diandrus
herbicidas
Capsicum annuum L. carrasca
imazapir
cebada
isoproturon
Cirsium sp.
isoxaben
cítricos
jopo
coadyuvante
Lactuca sativa
cobertura
lechuga
competencia
maíz
composición botánica
malas hierbas
compost
malherbología
control
mantenimiento del suelo
cubiertas
MCPA
Cyperus spp.
medio ambiente
Chenopodium album
metolacloro
Datura stramonium
metribuzina
difenzoquat
muestras
Diplotaxis erucoides
olivar
distribución espacial
Orobanche spp.
Eruca sativa
Oryza sativa
ecología
pendimetalina
Echinochloa spp.
pimiento
encina
pino
enseñanza
Pinus halepensis
Pinus pinaster Pinus pinea
389
Plantago lanceolata programas informáticos Quercus ilex sp. ballota Quervus rotundifolia reforestación represión revegetación resistencia a herbicidas residuos sólidos urbanos Rumex crispus siega química siembra directa Solanum nignim solarización tiazopir tomate trigo Triticum aestivum variabilidad vegetación arvense veza Vicia sativa viñedo Zea mays
390
Relaciรณn de Socios Numerarios de la SOCIEDAD ESPAร OLA DE MALHERBOLOGIA a 25 de septiembre de 1995""
APELLIDOS AGUILAR GARCIA AIBAR LETE ALFARO LASSALA ALMAZAN JUAREZ ALONSO FERNANDEZ ALVAREZ-PEREA JORDAN ARADAS LLORENS ARANDA ARANDA ARENY NAVARRO AVILES GUERRERO BARRUFET OLIVART BECERRIL SOTO BENITEZ ROBREDO BERMEJO CORRALES BODAS GONZALEZ BORRERO CABRERA BRAÑA ARGUELLES BUJAN SACO CABELLO SAENZ-STA.MARIA CABRERA ALTOLAGUIRRE CALDERON MATEOS CARITA CARVALHO E VASCONCELOS CASAUS LARRAZ CASTEJON MUÑOZ CASTRO RODRIGUEZ CATALA FORNER CAVADA IPIÑA CAVERO CAMPO CELMA CALAMITA CERDA PUIG CONESA MOR CORTES LOPEZ CORTES MARTIN COSTA VILAMAJO CURT FERNANDEZ-MORA CHUECA CASTEDO DIAZ ALVAREZ DIAZ GARCIA DIAZ ORTIN DIAZ SANCHEZ DURAN ALTISENT ESPARZA MURO FARRE MASSIP
NOMBRE JOSE FCO. JOAQUIN FERNANDO ANGEL PEDRO LUIS ANTONIO L.DANIEL GREGORIA JAUME MANUEL JOSEP M. JOSE MARIA JOSE LUIS JOSE LUIS VICENTE SANTIAGO MAXIMO MANUELA FELIX JOSE M® FRANCISCO TERESA P. M.TERESA DAVID MERCEDES JUAN M® DEL MAR BEGOÑA JOSE JAVIER ALFREDO DE JOSEP A. DIEGO JOSE A. JAIME M ? DOLORES M9 CRISTINA M? CRUZ JOSE M5 ANGELES JORGE E. JOSE M® MIGUEL J. JOSE M?
CENTRO DE TRABAJO CARIMBO S.A. E.U.POLITECNICA DE HUESCA SERVICIO PROTECCION VEGETAL DIVISION DEL NORTE, 6 BESANA, C.B. SEMILLAS CARGILL S.A. AGRO LATINO S.L. SECCION PROTECCION VEGETALES E.U.I.T. AGRICOLA ILEMO-HARDI, S.A. FAC.CC.BIOLOGICAS. DPTO.BIOLOGIA S.A.ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LUPULO AIMCRA CIBA-GEIGY DPTO.AGRICULTURA SANIDAD VEGETAL F. CC. BIOLOGICAS E.T.S.I.AGRONOMOS EXP.AGRICOLA FUEN-REAL ALTO SERV.EXPERIM.APOYO TECNOLOGICO ESTAgAO NAL.HELHORAMENTO DE PLANTAS INST.SUP.AGRONOMIA. DPTO.BOTANICA BARDENAS COMERCIAL S.L. CSIC-CIDA C.I.D.A. DPTO.OLIVICULTURA I.DE RECERCA I TECN. AGROALIMENTARIES CORMO S.A. S.I.A. DPTO .PROTECCION VEGETAL ARAGONESAS AGRO S.A. SANIDAD VEGETAL. JUNTA ANDALUCIA E.T.S.E.AGRARIA DE LLELDA DEL.PROV.AGRICULT.Y PESCA DE SEVILLA MONSANTO ESPAÑA S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS CIT I.N.I.A. E.T.S.I.AGRONOMOS RHONE-PULENC AGRO,S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS ESTACION EXPERIMENTAL CARILLANCA-INIA E.T.S.I.AGRONOMOS I.TECNICO Y DE GESTION DEL CEREAL ESTACION EXP. LA MAYORA
DIRECCION PZA. DEL CAMPILLO, 5 CTRA. DE ZARAGOZA, KM.67 APARTADO 125 COL.JUAN N. ALVAREZ AVDA. TRES CRUCES, 11 CTRA.NACIONAL IV KM. 531 APARTADO 20.151 CAMINO VIEJO DE VELEZ S/N BARCELONA, 18 CTRA. DE UTRERA, KM.l POL.IND. "EL SEGRE",712. APDO. 140 APD0.644 U.PAIS VASCO PZA.JOSE F. ARCENEGUI, S/N APARTADO CORREOS, 161 MATADERO, 11 PARQUE RUBEN DARIO. TORRE 3 URIA, 10 CAMPUS UNIVERSITARIO CIUDAD UNIVERSITARIA EDUARDO QUERO, 1 AVDA.VIRGEN DE LA MONTAÑA, 2 ESTRADA DE GIL VAZ. APTD0.6 TAPADA DA AJUDA GRAL.PRIMO DE RIVERA, 25 APARTADO 240 ALAMEDA DEL OBISPO. APDO. 240 CTRA. DE BALADA, S/N. APDO. 203 RUA, 39 APARTADO 727 P9 RECOLETOS, NUM. 27 JUAN DE LARA NIETO, S/N AVDA.ROVIRA ROURE, 177 APARTADO, 41 AVDA. DE LA BORBOLLA, 1 PZA.PABLO PICASSO, S/N CIUDAD UNIVERSITARIA CTRA. DE LA CORUÑA, KM.7 CIUDAD UNIVERSITARIA EDUARDO DATO, 45 ALAMEDA DEL OBISPO, S/N CHILE-TEMUCO (CASILLA 58-D) CIUDAD UNIVERSITARIA CTRA. DEL SADAR, S/N ALGARROBO COSTA-29750
LOCALIDAD393] GRANADA-18009 HUESCA-22071 VALENCIA (SILLA) MEXICO 39000-CHILPANCINGO.GRO ZAMORA-49004 SEVILLA-41080 BARCELONA-08080 MALAGA 29738-TORRE DE BENAGALBON LLEIDA 25337-BELLCAIRE D'URGELL SEVILLA-41071 LLEIDA-25080 BILBAO-48080 LEON 24270-VILLANUEVA DEL CARRIZO CIUDAD REAL-13080 TOLEDO 45600-T ALA VERA DE LA REINA SEVILLA-41010 OVIEDO-33003 SANTIAGO DE COMPOSTELA-15706 MADRID-28040 CORDOBA-14008 CACERES-10004 PORTUGAL 7 351-ELVAS LISBOA. P-1399 CODEX. PORTUGAL ZARAGOZA 50660-TAUSTE CORDOBA-14080 CORDOBA-14080 TARRAGONA 43870-AMPOSTA LEON-24003 ZARAGOZA-50080 28004-MADRID SEVILLA-41071 LLEIDA-25198 SEVILLA UTRERA-41710 SEVILLA-41004 MADRID-28020 MADRID-28040 MADRID-28040 MADRID-28040 SEVILLA-41005 CORDOBA-14080 TEMUCO-CHILE MADRID-28040 PAMPLONA-31006 MALAGA
APELLIDOS AGUILAR GARCIA AIBAR LETE ALFARO LASSALA ALMAZAN JUAREZ ALONSO FERNANDEZ ALVAREZ-PEREA JORDAN ARADAS LLORENS ARANDA ARANDA ARENY NAVARRO AVILES GUERRERO BARRUFET OLIVART BECERRIL SOTO BENITEZ ROBREDO BERMEJO CORRALES BODAS GONZALEZ BORRERO CABRERA BRAÑA ARGUELLES BUJAN SACO CABELLO SAENZ-STA.MARIA CABRERA ALTOLAGUIRRE CALDERON MATEOS CARITA CARVALHO E VASCONCELOS CASAUS LARRAZ CASTEJON MUÑOZ CASTRO RODRIGUEZ CATALA FORNER CAVADA IPIÑA CAVERÒ CAMPO CELMA CALAMITA CERDA PUIG CONESA MOR CORTES LOPEZ CORTES MARTIN COSTA VILAMAJO CURT FERNANDEZ-MORA CHUECA CASTEDO DIAZ ALVAREZ DIAZ GARCIA DIAZ ORTIN DIAZ SANCHEZ DURAN ALTISENT ESPARZA MURO FARRE MASSIP
NOMBRE JOSE FCO. JOAQUIN FERNANDO ANGEL PEDRO LUIS ANTONIO L.DANIEL GREGORIA JAUME MANUEL JOSEP M. JOSE MARIA JOSE LUIS JOSE LUIS VICENTE SANTIAGO MAXIMO MANUELA FELIX JOSE M? FRANCISCO TERESA P. M.TERESA DAVID MERCEDES JUAN M? DEL MAR BEGOÑA JOSE JAVIER ALFREDO DE JOSEP A. DIEGO JOSE A. JAIME M? DOLORES M* CRISTINA M1 CRUZ JOSE M? ANGELES JORGE E. JOSE M? MIGUEL J. JOSE M !
TELEFONO
FAX
APELLIDOS FERNANDEZ ANERO FERNANDEZ CONEJO FERNANDEZ GARCIA FERNANDEZ GARCIA FERNANDEZ GONZALEZ FERNANDEZ LOPEZ FERNANDEZ QUINTANILLA FERNANDEZ-CAVADA LAB AT FERRERO CORRAL FIDALGO LORENZO FRAGA VILA FRANCO LEEMHUIS FUENTES COLMEIRO GARCIA BAUDIN GARCIA BLANCO GARCIA CALLEJA GARCIA SERRANO GARCIA TORRES GARCIA-LUJAN GIL-BERNABE GARRIDO VALERO GIL GARCIA GIL-ALBARELOS MARCOS GOMEZ CAMPO GOMEZ HERNANDEZ GOMEZ SANCHEZ GOMEZ-BARREDA CASTILLO GOMEZ-IBARLUCEA SEMPERE GOMEZ-URIBARRIMELEIRO GONZALEZ ANDUJAR GONZALEZ CAUHAPE-CAZAUX GONZALEZ MURUA GONZALEZ PONCE GUERRERO GARCIA GUTIERREZ SOSA HERNANDEZ BERMEJO HERNANZ MARTOS HERRANZ SANZ IGLESIAS BERGASA IGLESIAS VAZQUEZ ISART SABI IZQUIERDO CASAS IZQUIERDO IFIGAROLA JIMENEZ HIDALGO JOUSSEAUME DELPHINE
NOMBRE FCO.JAVIER ALFONSO JAVIER JOSE CARLOS JESUS CARLOS CESAR SONSOLES JESUS RAMON ANTONIO M? ISABEL JOSE A. RAMON JOSE M§ HELIO AUGUSTO JOSE J. LUIS ALBERTO SOLEDAD CARLOS M® CRISTINA CESAR PEDRO PABLO J. DIEGO CARLOS FERNANDO JOSE LUIS JAIME CARMEN RICARDO ANDRES MANUEL ESTEBAN JOSE LUIS JOSE MARIA JUAN LUIS CESAR JUAN JOSEP JORDI MANUEL J. CHRISTIAN
CENTRO DE TRABAJO MONSANTO ESPAÑA, S.A. CIDA - GRANADA INDUSTRIAS AFRAS A S.A. E.T.S.I. AGRONOMOS E.T.S.I.AGRONOMOS FACULTAD DE CC .EXPERIMENTALES C.DE CC.MEDIOAMBIENTALES C.S.I.C CENTRO DE PROTECCION VEGETAL ARAGONESAS AGRO, S.A. XUNTA DE GALICIA. CONS.DE AGRICULTURA FACULTAD DE BIOLOGIA DPTO.I.APLICADA. UNIV. DE MURCIA E.U. DE I.T.AGRICOLA CIT I.N.I.A. INSTITUTO BIOLOGICO. SECC.HERBICIDAS SERVICIO DE ASUNTOS AGR.COMUNITARIOS ISK. BIOSCIENCES . C.S.I.C ESTACION EXP. RANCHO DE LA MERCED AGROTEST S.A. AGRO 21,S.L. C.I.D.A. E.T.S.I.AGRONOMOS E.U. INGENIERIA TECNICA AGRICOLA E.T.S.I.AGRONOMOS DPTO.DE ECOLOGIA-IVIA INVESTIGACIONES AGRARIAS INIA SECCION ESTADISTICA ARAGONESAS AGRO S.A. DPTO.BIOLOGÍA VEGETAL,ECOLOGIA CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES AIMCRA E.T.S.I.AGRONOMOS. D.CC.RECURSOS AGR. E.T.S.I. AGRONOMOS E.UNIV.POLITECNICA CORMO S.A. SANIDAD VEGETAL. C. DE AGRICULTURA LAB .ENTOMOLOGIA. C.I.D - C.S.I.C E.U.I.TECNICA AGRICOLA E.T.S.I.A. DPTO.PRODUCCIO VEGETAL SERVICIO DE PROTECCION DE LOS VEGETALES ROHM AND HAAS ESPAÑA S.A.
DIRECCION PZA.PABLO RUIZ PICASSO, S/N CAMINO DE PURCHIL, S/N CIUDAD DE SEVILLA, 53 CTRA. DE CIRCUNVALACION, S/N CIUDAD UNIVERSITARIA PARAJE LAS LAGUNILLAS, S/N SERRANO, 115DPDO. APARTADO 727 PQ DE RECOLETOS, 27 LOPEZ BLANCO, 5 CAMPUS UNVIERSITARIO P°- ALFONSO XIII, 34 CAMPUS UNIVERSITARIO CTRA. DE LA CORUÑA, KM.7 CX.POSTAL, 70 FERRAN, 7 CTRA. CERDANYOLA, 69 ALAMEDA DEL OBISPO, S/N. APD0.240 APARTADO 589 MARTINEZ CAMPOS, 7 AVDA. CORAZON DE JESUS, 15 CTRA.NAL.-134 (KM. 88) CIUDAD UNIVERSITARIA CTRA. DE SAN VICENTE. S/N CIUDAD UNIVERSITARIA APARTADO OFICIAL APARTADO 10 REPUBLICA ARGENTINA, 28 APARTADO 8111 P° RECOLETOS, NUM. 27 APARTADO 644 SERRANO, 115 DPDO. P 2 DE LA VICTORIA, 27 APARTADO 4.210 APARTADO 240 CIUDAD UNIVERSITARIA CTRA.DE LAS PEÑAS, KM.3,2 RUA, 39 EDIF. SAN CAYETANO, S/N JORDI GIRONA, 18-26 URGEL, 187 ROVIRA ROURE, 177 TOMAS DE AQUINO, S/N PROVENZA, 216
LOCALIDAD
397 ]
MADRID-28020 GRANADA-18080 VALENCIA 46988-PATERNA LEON-24071 MADRID-28040 JAEN-23071 MADRID-28006 ZARAGOZA-50080 MADRID-28004 CELANO VA-32800 SANTIAGO DE COMPOSTELA-15701 MURCIA 30204-CARTAGENA LUGO MADRID-28040 BRASIL. CAMPINAS-13001 VALLADOLID-47071 BARCELONA. 08190-S.CUGATDEL VALLES CORDOBA-14080 CADIZ JEREZ DE LA FRONTERA MADRID-28010 LA ALMUNIA DE D.GODINA-50100 LOGROÑO-26080 MADRID-28040 B ADAJOZ-06071 MADRID-28040 VALENCIA 46113-MONCADA LA CORUÑA-15080 SEVILLA-41011 MADRID-28080 28004-MADRID BILBAO-48080 MADRID-28006 CORDOBA-14004 SEVILLA-41080 CORDOBA-14080 M ADRID-2 8040 ALBACETE-02006 LEON-24003 SANTIAGO DE COMPOSTELA-15701 BARCELONA-08034 BARCELONA-08036 LLEIDA-25198 CORDOBA-14004 BARCELONA-08036
APELLIDOS FERNANDEZ ANERO FERNANDEZ CONEJO FERNANDEZ GARCIA FERNANDEZ GARCIA FERNANDEZ GONZALEZ FERNANDEZ LOPEZ FERNANDEZ QUINTANILLA FERNANDEZ-CAVADA LABAT FERRERO CORRAL FIDALGO LORENZO FRAGA VILA FRANCO LEEMHUIS FUENTES COLMEIRO GARCIA BAUDIN GARCIA BLANCO GARCIA CALLEJA GARCIA SERRANO GARCIA TORRES GARCIA-LUJAN GIL-BERNABE GARRIDO VALERO GIL GARCIA GIL-ALBARELOS MARCOS GOMEZ CAMPO GOMEZ HERNANDEZ GOMEZ SANCHEZ GOMEZ-BARREDA CASTILLO GOMEZ-IB ARLUCEA SEMPERE GOMEZ-URIBARRI MELEIRO GONZALEZ ANDUJAR GONZALEZ CAUHAPE-CAZAUX GONZALEZ MURUA GONZALEZ PONCE GUERRERO GARCIA GUTIERREZ SOSA HERNANDEZ BERMEJO HERNANZ MARTOS HERRANZ SANZ IGLESIAS BERGASA IGLESIAS VAZQUEZ ISART SABI IZQUIERDO CASAS IZQUIERDO IFIGAROLA JIMENEZ HIDALGO JOUSSEAUME DELPHINE
NOMBRE FCO.JAVIER ALFONSO JAVIER JOSE CARLOS JESUS CARLOS CESAR SONSOLES JESUS RAMON ANTONIO Ms ISABEL JOSE A. RAMON JOSE M? HELIO AUGUSTO JOSE J. LUIS ALBERTO SOLEDAD CARLOS M? CRISTINA CESAR PEDRO PABLO J. , DIEGO CARLOS FERNANDO JOSE LUIS JAIME CARMEN RICARDO ANDRES MANUEL ESTEBAN JOSE LUIS JOSE MARIA JUAN LUIS CESAR JUAN JOSEP JORDI MANUEL J. CHRISTIAN
TELEFONO
FAX
APELLIDOS JOVER MIRA JUSTE PEREZ LACASTA DUTOIT LACUESTA CALVO LAZO RAMOS LIÑAN VICENTE LOPEZ FERNANDEZ LOPEZ GARCIA LOPEZ GOICOECHEA LOPEZ GRANADOS LOPEZ MEDINA LOPEZ MOSQUERA LORENZO RUEDA LUCAS BUENO LUIS CRESPI MANSILLA MARTINEZ MANZANO RAMOS-IZQUIERDO MARINETTO QUILES MARQUEZ CARRASCO MARTINEZ LABORDE MARTINEZ LOPEZ MASALLES SAUMEL MATEENZO REDONDO MELIAN MARTINEZ MENDIOLA UBUJLOS MITJANA BERDIE MONSERRAT DELGADO MONTE DIAZ-GUEREÑU MONTEIRO MONTERO VALLE MORALES BERNARDINO MOREIRA MOREJON OLIVEROS MOTA POVEDA MUNTAN ENGBERG MUÑOZ RODRIGUEZ MUÑOZ RUEDA MURO ERREGUERENA NATERA RUIZ NAVARRETE MARTINEZ NAVARRO MARTINEZ NIETO PALLAS NUÑEZ-ARENAS HERNANDEZ OBRADOR PEREZ
NOMBRE ; FRANCISCO FLORENTINO CARLOS M ! TERESA MANUEL CARLOS DE M.LUISA CONCEPCION ENRIQUE FRANCISCA FERNANDO M.ELVIRA ELENA CARMEN DE ANTONIO M ? JOSE JOSE TOMAS JUAN BTA. FELIX RAMON M. M s TERESA JUAN M5 ANGELES JOSE ANTONIO JUAN P. DEL ANA M s EMILIO JUAN ILIDIO BALTASAR JUAN FCO. LUIS ADOLFO FCO. ALBERTO JULIO CARMEN LUIS EMILIO JOAQUIN ANTONIO ANA FCA.
CENTRO DE TRABAJO
SCHERING ESPAÑA S.A. INST. VALENCIANO DE INV. AGRARIAS C.DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES F.FARMACIA DPTO.BIOLOGIA VEG.ECOLOGIA RHONE POULENC AGRO S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS U.DE NAVARRA DPTO.BOTANICA SERV.INVESTIGACION AGRARIA SERVICIO SANIDAD Y PRODUCCION VEGETAL C.I.D.A. RHONE-POULENC AGRO. E.U. DE I.T. AGRICOLA I.VALENCIANO DE INVEST. AGRARIAS DPTO.AGRICULTURAL BOTANY DPTO.PROTEJA O DE PLANTAS. S.HERBOLOGIA E.T.S.I.AGRONOMOS JUAN C.I.D.A. DU PONT IBERICA,S.A.(DPTO.AGROQUIMICAS) E.T.S.I.AGRONOMOS. DPTO.BIOLOGIA VEGETAL CIBA-GEIGY FACULTAD DE BIOLOGIA.D.BIOLOGIA VEGETAL CIT I.N.I.A. PROTECCION VEGETAL DOWELANCO IBERICA, S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS DU PONT IBERICA S.A. C.R.I.A. DPTO.PROTECCION DE CULTIVOS E.T.S.I.AGRONOMOS DPTO. BOTANICA-ISA DU PONT IBERICA, S.A. ESTACION EXP. "VENTA EL LLANO" INST.SUP.AGRONOMIA DPTO.BOTANICA DEL.PROV.AGRICULTURA Y PESCA E.POLITECNICA SUPERIOR. DPTO.BIOLOGIA DU PONT IBERICA S.A. E.U. INGENIERIA TECNICA AGRICOLA FACULTAD CIENCIAS. D.FISIOLOGIA VEGETAL U.PUBLICA DE NAVARRA. DPTO.PROD.AGR» C.I.D.A. DPTO.PROTECCION VEGETAL SIA COMUNIDAD DE MADRID MONSANTO ESPAÑA, S.A. ISK BIOTECH EUROPE LIMITED E.T.S.I.AGRONOMOS I.N.I.A.
DIRECCION POLIGONO INDUSTRIAL "EL PLA" CTRA.MONCADA-NAQUERA, KM.5 FINCA EXP."LA HIGUERUELA" PORTAL DE LASARTE, S/N FINCA BORBOLI CIUDAD UNIVERSITARIA
LOCALIDAD
VALENCIA 46290-ALCACER VALENCIA MONCADA-46113 TOLEDO 45530-SANTA OLALLA VITORIA-01007 SEVILLA 41209-TORRE DE LA REINA MADRID-28040 PAMPLONA-31080 ZARAGOZA-50080 APARTADO, 727 MADRID-28012 RONDA DE ATOCHA, 17 CORDOBA-14080 ALAMEDA DEL OBISPO, S/N. APD0.240 MADRID-28001 VILLANUEVA, 13 LUGO-27002 AVDA. DE MADRID, 81 VALENCIA CTRA.DE MONCADA A NOGUERA S/N GARLY GATE,TOB .2 READING UNI VERS ITY READING. INGLATERRA U.T.A.D. VILA REAL-5000 ALB ACETE-02071 CTRA. DE LAS PEÑAS, KM.3.2 TORRE PICASSO MADRID-28020 MONSANTO ESPAÑA S.A. CAMINO DE PURCHIL,S/N. APDO. 2.027 GRANADA-18080 B ARCELO NA-08006 TUSET, 23 MADRID-28040 CIUDAD UNIVERSITARIA BARCELONA-08013 MARINA, 206 B ARCELONA-08071 AVDA. DIAGONAL, 645 MADRID-28040 CTRA. DE LA CORUÑA, KM. 7 SEVILLA-41007 RAFAEL BECA MATEOS,P.52. N-17 MADRID-28040 CIUDAD UNIVERSITARIA LLEIDA-25007 VILA ANTONIA, 5 MURCIA 30071-LA ALBERCA ESTACION SERICICOLA MADRID-28040 CIUDAD UNIVERSITARIA LISBOA CODEX-1399 TAPADA DA AYUDA BARCELONA-08006 TUSET, 23 JAEN MENGIBAR LISBOA-P-1399 TAPADA DA AJUDA SEVILLA-41004 AVDA. DE LA BORBOLLA, 1 ALMERIA-04120 CAMPUS UNIVERSITARIO BARCELONA-08006 TUSET, 23 B ADA JOZ-06071 CTRA. DE CACERES, S/N BILBAO-48080 APARTADO 644 PAMPLONA-31006 CAMPUS ARROSADIA CORDOBA-14080 APARTADO 240 APARTADO 127 FINCA "EL ENCIN" MADRID 28871-ALCALA DE HENARES AVDA. OLLERIAS, S/N CORDOBA-14001 MARQUES DE CAMPO, 61 VALENCIA 46680-ALGEMESI MADRID-28040 CIUDAD UNIVERSITARIA CTRA.DE LA CORUÑA, KM.7 APD0.8111 M ADRID-2 8040
401 ]
APELLIDOS JOVER MIRA JUSTE PEREZ LACASTA DUTOIT LACUESTA CALVO LAZO RAMOS LIÑAN VICENTE LOPEZ FERNANDEZ LOPEZ GARCIA LOPEZ GOICOECHEA LOPEZ GRANADOS LOPEZ MEDINA LOPEZ MOSQUERA LORENZO RUEDA LUCAS BUENO LUIS CRESPI MANSILLA MARTINEZ MANZANO RAMOS-IZQUIERDO MARINETTO QUILES MARQUEZ CARRASCO MARTINEZ LABORDE MARTINEZ LOPEZ MASALLES SAUMEL MATTENZO REDONDO MELLAN MARTINEZ MENDIOLA UBILLOS MITJANA BERDIE MONSERRAT DELGADO MONTE DIAZ-GUEREÑU MONTEIRO MONTERO VALLE MORALES BERNARDINO MOREIRA MOREJON OLIVEROS MOTA PO VEDA MUNTAN ENGBERG MUÑOZ RODRIGUEZ MUÑOZ RUEDA MURO ERREGUERENA NATERA RUIZ NAVARRETE MARTINEZ NAVARRO MARTINEZ NIETO PALLAS NUÑEZ-ARENAS HERNANDEZ OBRADOR PEREZ
NOMBRE FRANCISCO FLORENTINO CARLOS M ! TERESA MANUEL CARLOS DE M.LUISA CONCEPCION ENRIQUE FRANCISCA FERNANDO M.ELVIRA ELENA CARMEN DE ANTONIO M ! JOSE JUAN JOSE TOMAS JUAN BTA. FELIX RAMON M. M ? TERESA JUAN M? ANGELES JOSE ANTONIO JUAN P. DEL ANA M? EMILIO JUAN ILIDIO BALTASAR JUAN FCO. LUIS ADOLFO FCO. ALBERTO JULIO CARMEN LUIS EMILIO JOAQUIN ANTONIO ANA FCA.
TELEFONO 96-1240112 96-1391000 925-797274 945-131666 95-4787709 91-3365777 948-252150 976-576386 91-5801744 957-293333 91-4358500 221650 96-1391000 59-321631 967-220270 91-5971744 958-267311 93-2007311 91-2444807 93-4040682 93-3308851 91-3570901 95-4518837 91-3365738 973-237192 968-845711 91-3365739 01-3638161 93-2007311 370150 13637274 954-616511 950-215003 93-2007311 924-272204 94-4647700 948-151517 957-293333 91-8896969 957-475815 96-2484406 91-2444807 91-3572286
FAX 96-1233031 96-1390240 945-130756 95-4787400 948.175500 976-575501 4671808 202721 4354375
967-236677 258510 93-2022569 93-4040682 93-4112842 3572293 95-4518900 91-2434879 968-844802
13635031 950-215096 924-272204 94-4648500 948-151161 202721 8880726 5974242 96-2424510 3572293
I APELLIDOS OMAÑA ALVAREZ ORTAS PONT ORTIZ CASTANO OSCA LLUCH PARDO IGLESIAS PASTOR MUÑOZ-COBO PASTOR SAMPEDRO PEÑA PARRA PEREZ FUSTER PEREZ ROLLANO PEREZ ZAMBRANO PEREZ-AYALA CONRADI PEREZ-OBANOS CASTILLO PINO VILALTA PITA VILLAMIL PONS BADRINAS PRADO AMIAN PUIG MIRALLES PUIGGROS JOVE PUJADAS SALVA RECASENS GUINJUAN REIGOSA ROGER REYES PABLOS RIBA PIJUAN RICO HERNANDEZ RIGUEIRO RODRIGUEZ RIVERO ALCAÑIZ ROALES JIMENEZ ROBLEDO MIRAS ROCA ARBOS RODRIGUEZ BERNABE RODRIGUEZ SANCHEZ ROMERO FRANCO ROMERO ZARCO ROYO DIAZ ROYUELA HERNANDO RUIZ DE LOS PAÑOS RUIZ GARCIA RUIZ JAEN SAAVEDRA SAAVEDRA SAHUQUILLO BALBUENA SALAMERO PRAT SALAS RUIZ SALTO JAUDENES
NOMBRE JOSE M. LORENZO MANUEL JOSE M1 ALFONSO MIGUEL ANTONIO BELTRAN GASPAR JESUS JUAN ANT. ANASTASIO JOSE JAVIER JOAN JOSE MANUEL IGNASI RAFAEL DE EDUARD JOSEP M? ANTONIO J. JORDI MANUEL J. JOSE FERRAN ENRIQUE ANTONIO JOSE M? DEL JESUS ANTONIO MIGUEL JOSE A. JUAN JOSE ROSA CARLOS JOSE B. MERCEDES EUGENIO AMADOR ANGEL M? MILAGROS ELVIRA ANA M? LUISA M- TERESA
CENTRO DE TRABAJO A.I.M.C.R.A. AGRIGAN S.A. TEPRO CONSULTORES AGRICOLAS, S.L. E.U.I.T.AGRICOLA CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DPTO. OLIVICULTURA FACULTAD DE BIOLOGIA D.BIOLOGIA VEGETAL BODEGAS PEDRO DOMECQ, S.A. SEMILLAS CARGILL S.A. DU PONT IBERICA, S.A. FITOSANITARIOS ALCOSUR, S.L. E.VrnCULTURA Y ENOLOGIA DE NAVARRA F. DE BIOLOGIA. DPTO.BOTANICA E.T.S.1.AGRONOMOS. DPTO.BIOLOGIA VEGETAL DU PONT IBERICA E.T.S.I. AGRONOMOS ETISA BAYER HISPANIA COMERCIAL S.A. E.T.S .1.AGRONOMOS D.CIENCIAS R.AGRICOLAS E.T.S.I. AGRONOMOS FACULTAD DE CIENCIAS DE VIGO SERVICIO EXPERIM.APOYO TECNOLOGICO E.T.S.I.AGRONOMOS U. DE BOTANICA FAC. BIOLOGIA DPTO.BIOLOGIA VEGETAL E.T.S.I.AGRONOMOS DPTO .PROTECCION VEGETAL E.U.INGENIERIA T. AGRICOLA DPTO. DE CULTIVOS DE ZONAS ARIDAS SCHERING ESPAÑA S.A. SERV.PROTECCION DE LOS VEGETALES MONSANTO ESPAÑA S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS U.SEVILLA DPTO.BIOLOGIA VEG.ECOLOGIA UNIV. PUBLICA DE NAVARRA U.PUBLICA DE NAVARRA DPTO.PROD.AGRARIA D.GA. INAGRA,S.A. -INV.AGRICOLAS S.A.CENTRO DE INV.Y DESARROLLO AGRARIO F.CIENCIAS. DPTO.BIOLOGIA ANIMAL Y VEG. KENOGARD S.A CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES CIT I.N.I.A. DPTO.PROTECCION VEGETAL
APELLIDOS OMAÑA ALVAREZ ORTAS PONT ORTIZ CASTANO OSCALLUCH PARDO IGLESIAS PASTOR MUÑOZ-COBO PASTOR SAMPEDRO PEÑA PARRA PEREZ FUSTER PEREZ ROLLANO PEREZ ZAMBRANO PEREZ-AYALA CONRADI PEREZ-OBANOS CASTILLO PINO VILALTA PITA VILLAMIL PONS BADRINAS PRADO AMIAN PUIG MIRALLES PUIGGROS JOVE PUJADAS SALVA RECASENS GÜIN JUAN REIGOSA ROGER REYES PABLOS RIBA PIJUAN RICO HERNANDEZ RIGUEIRO RODRIGUEZ RIVERO ALCAÑIZ ROALES JIMENEZ ROBLEDO MIRAS ROCAARBOS RODRIGUEZ BERNABE RODRIGUEZ SANCHEZ ROMERO FRANCO ROMERO ZARCO ROYO DIAZ ROYUELA HERNANDO RUIZ DE LOS PAÑOS RUIZ GARCIA RUIZ JAEN SAAVEDRA SAAVEDRA SAHUQUILLO BALBUENA SALAMERO PRAT SALAS RUIZ SALTO JAUDENES
NOMBRE JOSE M. LORENZO MANUEL JOSE M? ALFONSO MIGUEL ANTONIO BELTRAN GASPAR JESUS JUAN ANT. ANASTASIO JOSE JAVIER JOAN JOSE MANUEL IGNASI RAFAEL DE EDUARD JOSEP MANTONIO J. JORDI MANUEL J. JOSE FERRAN ENRIQUE , ANTONIO JOSE M? DEL JESUS ANTONIO MIGUEL JOSE A. JUAN JOSE ROSA CARLOS JOSE B. MERCEDES EUGENIO AMADOR ANGEL M5 MILAGROS ELVIRA ANA M? LUISA M ? TERESA
TELEFONO
FAX
APELLIDOS SANCHEZ ARCO SANCHIS DUATO SANS I SERRA SARDINA BENITEZ SIVERIO NUÑEZ SIXTO BLANCO SOBRINO VESPERINAS SOLA JIMENEZ SOLE BARRIL SOLE RIERA SOLER CAMPELLO SOPEÑA MAÑAS SORDO CLARAMUNT SORIANO PAEZ SUSO MARTINEZ-BUJO TABERNER PALOU TADEO LLUCH TEXUGO DE SOUSA TIEBAS PEREZ TORNER UGARTE TORRELLA MAS DE XAXAS URRESTI OSA VALERAGIL VALERA HERNANDEZ VARONA ARNAIZ VAZQUEZCOBO VELASCO SANTOS VELILLA SANZ VERDU GONZALEZ VIDAL BARDAN VILLARIAS MORADILLO VILLARROYA FERRUZ VIZCAINO TARIN WALTHER ZARAGOZA LARIOS
NOMBRE Mª JESUS ENRIQUE F. XAVIER JUAN LUIS ANTONIO M. HORTENSIA EDUARDO DELIA JOSE RAMON MIQUELA. JOAQUIN JOSE M? JOSE JOSE MIGUEL M.LUISA ANDRES JOSE LUIS EDITE Mª ASUNCION CARMEN IGNACIO JON ALATZ ANTONIO FRANCISCO M? JOSE ANTONIO JUAN M. FCO. JA VIER ANTONIO Ma MANUEL JOSE LUIS MERCEDES FRANCISCO GERHARD CARLOS
CENTRO DE TRABAJO COMUNIDAD DE MADRID (S.I.A.) FAC. BIOLOGIA. DPTO.BIOLOGIA VEGETAL RHONE POULENC AGRO S.A. E.U.I.T.AGRICOLA U.DE LA LAGUNA CIT I.N.I.A. DPTO.PROTECCION VEGETAL E.T.S.I. AGRONOMOS E.U.I.TECNICA AGRICOLA DE VILLAVA DISTRIB.TOTCAMP (SANDERS,CIBA-GEIGY) C.T.TERRES SEMIARIDES LES GARRIGUES SANDOZ SA.E. CENTRO DE PROTECCION VEGETAL. INDUSTRIAS QUIMICAS ARGOS S.A. E.T.S.I.AGRONOMOS CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS SERVICIO PROTECCION VEGETAL CIT I.N.I.A. DPTO.PROTECCION VEGETAL INST.SUP.DE AGRONOMIA. DPTO.BOTANICA INSTITUTO T. DE GESTION DEL CEREAL COMUNIDAD DE MADRID (S.I.A.) ETISA GOIZPER S.COOP MONSANTO ESPAÑA S.A. FAC. DE CIENCIAS EXPERIMENTALES S.AGRICULTURA JUNTA CASTILLA-LEON C.I.D.A. F.BIOLOGIA DPTO.BIOLOGIA VEGETAL DOWELANCO IBERICA,S.A. E.SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA E.T.S.I.AGRONOMOS CIT I.N.I.A. DPTO.PROTECCION VEGETAL
SERVICIO DE INVESTIGACION AGRARIA. (DGA)
DIRECCION
LOCALIDAD
5
FINCA EL ENCIN. APARTADO 127 MADRID ALCALA DE HENARES GRAN VIA RAMON Y CAJAL, 34 VALENCIA-46007 AVDA. DIAGONAL, 645 BARCELONA-08028 FINCA BORBOLI SEVILLA 41209-TORRE DE LA REINA GENETO, S/N TENERIFE LA LAGUNA MADRID-28040 CTRA. DE LA CORUÑA, KM.7 CIUDAD UNIVESITARIA MADRID-28040 SER APIO HUICI, 22 PAMPLONA-31610 AVDA. M. JOLONCH, 13 LLEIDA 25310-AGRAMUNT PZA. DE LA VILA, 33 LA GRANADELLA-25177 PZA. DE CUBA, 3 SEVILLA-41011 APARTADO 727 ZARAGOZA-50080 PZA. VICENTE IBORRA, 4 VALENCIA-46003 CIUDAD UNIVERSITARIA MADRID-2 8040 APARTADO 1056 LOGROÑO-26080 ROVIRA ROURE, 177 LLEIDA-25006 CTRA. DE LA CORUÑA, KM. 7 MADRID-28040 TAPADA DA AJUDA LIS BOA-1399. CODEX PORTUGAL CTRA.DEL SADAR S/N. EDIF."EL SARRIO' PAMPLONA-31006 FINCA "EL ENCIN". APARTADO 127 MADRID 28871-ALCALA DE HENARES AVDA. MERIDIANA, 133 BARCELONA-08026 ANTIGUA, S/N GUIPUZCOA 20677-ANTZUOLA MADRID-28020 PZA.PABLO RUIZ PICASSO, S/N JAEN-23071 DPTO. BIOLOGIA ANIMAL Y ECOLOGIA BURGOS-09004 GLORIETA DE BILBAO S/N ALAMEDA DEL OBISPO, S/N. APARTADO 240 CORDOBA-14080 SALAMANCA-37008 CAMPUS UNIVERSITARIO MADRID-28027 JOSEFA VALCARCEL.24 BARCELONA-08036 COMPTE D'URGELL, 1S7 LUGO-27002 AGUAS FERREAS,S/N. FINGO Y V ALLADOLID-47001 P 9 ISABEL LA CATOLICA, 9 MADRID-28040 CTRA. DE LA CORUÑA, KM. 7 35212-TEIDE-LAS PALMAS G. CANARIA FRESNO, 30 APDO. 203 SEVILLA 41710-UTRERA APARTADO, 41 ZARAGOZA-50080 APARTADO 727
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APELLIDOS SANCHEZ ARCO S ANCHIS DU ATO SANS I SERRA SARDINA BENITEZ SIVERIO NUÑEZ SIXTO BLANCO SOBRINO VESPERINAS SOLA JIMENEZ SOLE BARRIL SOLE RIERA SOLER CAMPELLO SOPEÑA MAÑAS SORDO CLARAMUNT SORIANO PAEZ SUSO MARTINEZ-BUJO TABERNER PALOU TADEO LLUCH TEXUGO DE SOUSA TIEBAS PEREZ TORNER UGARTE TORRELLA MAS DE XAXAS URRESTI OSA VALERAGIL VALERA HERNANDEZ VARONA ARNAIZ VAZQUEZ COBO VELASCO SANTOS VELILLA SANZ VERDU GONZALEZ VIDAL BARDAN VILLARIAS MORADILLO VILLARROYA FERRUZ VIZCAINO TARIN WALTHER ZARAGOZA LARIOS
NOMBRE M« JESUS ENRIQUE F. XAVIER JUAN LUIS ANTONIO M. HORTENSIA EDUARDO DELIA JOSE RAMON MIQUEL A. JOAQUIN JOSE M? JOSE JOSE MIGUEL M.LUISA ANDRES JOSE LUIS EDITE M* ASUNCION CARMEN IGNACIO JON ALATZ ANTONIO FRANCISCO M s JOSE ANTONIO JUAN M. FCO. JA VIER ANTONIO M1 MANUEL JOSE LUIS MERCEDES FRANCISCO GERHARD CARLOS
TELEFONO
FAX
RELACION DE SOCIOS PROTECTORES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGIA a 1 de noviembre de 1995 AGREVO CIBA-GEIGY CORMO, S A . CYANAMID DU PONT IBÉRICA, S A . ETISA MONSANTO ESPAÑA, S A . RHONE POULENC AGRO SEMILLAS CARGILL SIPCAM-INAGRA ZENECA
Entidades Patrocinadoras: — — — — — — — — —
Gobierno de Aragón Universidad de Zaragoza Diputación Provincial de Huesca Ayuntamiento de Huesca Instituto de Estudios Altoaragoneses Banco Zaragozano IberCaja Caja de Ahorros de la Inmaculada Caja Rural de Huesca Organizadores del Congreso SEMh 1995:
— Sociedad Española de Malherbología — Escuela Universitaria Politécnica de Huesca — Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón
Domicilio Social SEMh: Unidad de Botánica Agrícola ETSI Agrónomos 28040 Madrid