Intropica
Respuestas del maíz que indican que el paclobutrazol induce mayor actividad genética
PDF
HTML

Cómo citar

Velázquez- Alcaraz, T. D. J., Díaz-Valdés, T., Ayala-Tafoya, F., Yáñez Juárez, M. G., Partida- Ruvalcaba, L., Medina López, R., & López-Orona, C. A. (2019). Respuestas del maíz que indican que el paclobutrazol induce mayor actividad genética. Intropica, 14(1), 51–59. Recuperado a partir de https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/intropica/article/view/2765

Resumen

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto que produce el Paclobutrazol (PBZ) en la actividad genética de los cultivares de maíz Puma 1076, 30P49 y DK2020 a través de la evaluación de las variables de respuesta verdor, altura de planta, diámetro del tallo, longitud y ancho de hoja, peso y volumen de 1000 granos, contenido de proteína y rendimiento de grano por hectárea. El diseño experimental fue bloques completos al azar con cinco repeticiones en dos experimentos realizados durante los ciclos agrícolas 2008-2009 y 2009-2010; en el primer ciclo se utilizaron parcelas de cuatro surcos de 40 m de largo, donde se aplicaron 200 kg de N ha-1; mientras que en el segundo experimento la longitud de las parcelas fue de 5,0 m y se fertilizó con 250 kg de N ha-1. Las dosis de PBZ fueron 150, 300 y 450 mg L-1 de agua al exponerse la cuarta, sexta y octava hoja verdadera, respectivamente. Los resultados indicaron que el PBZ indujo mayor actividad genética, ya que la síntesis de proteínas y de otros componentes de células, tejidos y órganos es un proceso que depende de la transcripción de mensajes del ADN en el ARNm, de la síntesis de aminoácidos, del transporte de aminoácidos por el ARNt y de la unión de aminoácidos por la enzima Peptidil Transferasa, lo que conlleva a la traducción de mensajes en proteínas estructurales y activas (enzimas), para formar más células y sustancias que constituyen a éstas y, en consecuencia, ocasionar más rendimiento de grano por hectárea.
PDF
HTML

Citas

Burch, P.L., Wells, R.H. y Kline W.N. 1996. Red maple and silver maple growth evaluated 10 years after application of paclobutrazol tree growth regulator. Journal Arboriculture 22: 61-66.

Conn, E.E. y Stumpf, P.K. 1980. Bioquímica Fundamental. Editorial Limusa, S. A. México, D. F.

Ferreira, V., Szpiniak, B. y Grassi, E. 2005. Manual de Genética, Tomo I. Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.

Freifelder, D. 1988. Fundamentos de Biología Molecular. Editorial Acribia S. A. Zaragoza.

Gopi, R., Abdul, J. Ch., Divyanair, V., Azooz, M.M. y Panneerselvam, R. 2009. Effect of paclobutrazol and ABA on total phenol contents in different parts of Holy Basil (Ocimum sanctum). Academic. Journal of Plant Sciences 2(2): 97-101.

Goulston, G.H. y Shearing, S.J. 1985. Review of the effects of Paclobutrazol on ornamental pot plants. Acta Horticulturae 167: 339-348.

Iremiren, G.O., Adewumi, P.O., Aduloju, S.O. y Ibitoye, A.A. 2002. Effects of Paclobutrazol and nitrogen fertilizer on the growth and yield of maize. Journal of Agricultural Science 128: 425-430.

Lea, P.J. y Leegood, R.C. 1993. Plant Biochemistry and Molecular Biology. Editorial John Wiley & Sons, New York.

LeCain, D.R., Schekel, K.A. y Walple, R.L. 1986. Growth retarding effects of paclobutrazol on weeping fig. HortScience 21: 1150-1152.

Loffler, C.M., Rauch, T.L. y Busch, R.H. 1985. Grain and plant protein relationships in hard red spring wheat. Crop Science 25: 521-524.

Nizam, K. y Te-chato, S. 2009. Optimizing of root induction in oil palm plantlets for acclimatization by some potent plant growth regulators (PGRs). Journal of Agricultural Technology 5(2): 371-383.

Ochoa, J., Franco, J.A., Bañón, S. y Fernández, J.A. 2009. Distribution in plant, substrate and leachate of Paclobutrazol following application to containerized Nerium oleander L. seedlings. Spanish Journal of Agricultural Research 7(3): 621-628.

Partida, R.L., Velázquez, A.T. de J., Acosta, V.B., Ayala, T.F., Díaz, V.T., Inzunza, C.J.F. y Cruz, O.J.E. 2007. Paclobutrazol y crecimiento de raíz y parte aérea de plántulas de pimiento morrón y berenjena. Revista Fitotecnia Mexicana 30(2): 145-149.

Possingham, J.V. 1980. Plastid replication and development in the life cycle of higher plants. Annual Review of Plant Physiology 31: 113-129.

Salisbury, F.B. y Ross, C.W. 2000. Fisiología de las Plantas. Paraninfo Thomson Learning, Madrid, España.
SAS Institute. 1996. SAS User’s Guide: Basics, 5th Edition. SAS Institute Inc., Cary, N. C.

Sopher, C.R., Król, M., Huner, N.PA, Moore, A.E. y Fletcher R.A. 1999. Chloroplastic changes associated with Paclobutrazol-induced stress protection in maize seedlings. Canadian Journal Botany 77(2): 279–290.

Strickberger, M.W. 1978. Genética. Ediciones Omega, S. A. Imprenta Juvenil S. A. Barcelona.
Tadao, A., Kin, M.Y., Nagata, N., Yamagishi, K., Takatsuto, S., Fujioka, S., Murofushi, N., Yamaguchi, I. y Yoshida S. 2000. Characterization of brassinazole, a triazole-type brassinosteroid biosynthesis inhibitor. Plant Physiology 123(1): 93-99.

Velázquez, A.T. de J., Partida, R.L., Acosta, V.B. y Ayala, T.F. 2008. Producción de plantas de tomate y Chile aplicando Paclobutrazol al follaje. Universidad y Ciencia 24(1): 21-28.

Wilkinson, R.I. y Richards, D. 1988. Influence of Paclobutrazol on growth and flowering of Camellia x williamsii. HortScience 23(2): 359-360.

Wood, B.W. 1988. Paclobutrazol suppresses vegetative growth of large pecan trees. HortScience 23(2): 341-343.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.