Punto de Marchitez Permanente

Punto de marchitez permanente REVISIÓN Se considera el punto de marchitez permanente como el potencial hídrico mas neg

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Punto de marchitez permanente

REVISIÓN

Se considera el punto de marchitez permanente como el potencial hídrico mas negativo en el que las hojas de la planta no vuelven a obtener su turgencia. Donde esto depende de condiciones climáticas, edáficas y de conductividad hidráulica. (Mariño 2006) En un estudio realizado con la especie Licania platypus describe 5 etapas de marchitez previas al punto de marchitez permanente donde como resultados se obtiene; 1. Ligeramente marchita: Hojas verdes pedo con ángulo ligeramente torcido, 2. Marchita: hojas con ángulos de 45° los extremos comienzan a pegarse y se comienza una necrosis limitada, 3. Severamente marchitas: hojas verdes con ángulos de 90°, hojas bastante dobladas y necrosis mas esparcida, 4. Cercana a la muerte: necrosis abundante en las hojas y estas se encuentran bastante plegadas, 5. Muerte: La necrosis abarca toda la especie y las hojas son frágiles y caedizas. por Tyree et al. (2003) citado por (Mariño 2006) Las anteriores etapas fueron utilizadas en un estudio de Gmelina arborea donde en un primer lugar utilizan la metodología de Silva (2002) el cual es citado por el autor del estudio. Dicha metodología consiste en primero llevar todos los individuos de estudio a CC (Capacidad de campo) donde se toma el dato de tensión de humedad, lo anterior se realizo quincenalmente con un tensiómetro digital y al observar síntomas de necrosis severa y caída de follaje se tomó el último dato que corresponde a el PMP, esto último se determino siguiendo las etapas propuesta por Tyree et al. (2002) con su estudio de L. platypus.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Peso inicial: 912,96 g Peso 2: 1116,79 g (peso inicial + riego) Peso 3: A las 24h: 1107,10 g Peso 4: En PMP (17 días): 830.56g (con la planta) 830.47g (sin la planta, sin secar)

Peso 5: Suelo en seco: 706,2 g Planta en seco: 0,04g Peso 6: peso de la planta peso inicial 912.96g- peso del suelo sin la planta 830.47 g= 82.49 g

% Humedad gravimétrica % de humedad gravimétrica= ( M (suelo)- M ( suelo secado al horno))/(M suelo secado al horno) * 100 % humedad gravimétrica= ((830.47g-706.2 g)/(706.2 g ))*100% % hymedad gravimétrica= 17.59%

Agua de constitución Agua constitucional= peso de la planta viva- peso de la planta seca Agua de constitución=82.49g-0.04g=82.45 g siendo en 99 % del peso de la planta Según la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el texto las plantas y el agua es el componente mayoritario en las plantas, en las herbáceas como la trabajada en el laboratorio entre el 80% y el 90 % del peso fresco en ellas es el agua Las variaciones del porcentaje de peso obtenido pueden ser producto de las cantidades de suelo que no se retiró de las raíces al pesarla. 1

2 Imagen 1: peso de la planta seca, imagen 2 peso del suelo seco

Agua capilar Agua capilar= P4-p3 Agua capilar= 830.56-1116,79 Agua capilar=286.23 gr Cerca del 25 % del agua es la que permitía que hubiese aire en el suelo siendo parte del agua capilar no absorbible introducida en los tubos capilares del suelo mas pequeños , debido a que el resto de porcentaje de lluvia fue absorbida por la planta y hacia parte del agua gravitacional la cual se podría decir que era de flujo lento debido a que estas se

caracterizan en atravesar el suelo entre 10 a 30 días, y esta se demoró alrededor de unos 17 días que fue su pmpen cuyo tiempo el agua fue utilizable para la planta ( Miliarum, 20012004)

Punto de marchitez permanente (Ww/Ws) * 100= W ( según UCV, Determinacion del contenido de humedad en el suelo) W= contenido de humedad expresado en % o pmp Ww= peso de agua existente en la masa del suelo Ws= peso de las partículas solidas Pmp=(203.83/706,2)* 100 Pmp= 28% Con 57 gr o cc de agua que corresponden al 28 % del porcentaje de humedad del suelo la planta se encontraba marchita de forma irreversible después de 17 días de su riego, el cual se podría decir que la planta necesitaba un abastecimiento de agua mínimo de 8.5 gr por día según la cantidad de agua gravimétrica y capilar que estuvo a disposición de la planta durante ese periodo.

3

4

Imagen 3: planta en óptimas condiciones, imagen 4: planta en punto de marchites al cabo de 17 días después de su riego

CONCLUSIONES A modo general se observa un notable cambio en las hojas pues en cada visita al individuo se observaba una tendencia a doblarse y marchitarse cada vez mas. El peso de la muestra fue el detalle más relevante pues el cambio fue bastante amplio al lograr retirar toda el agua de la muestra al dejar el suelo en estado seco totalmente. Se resalta el periodo en que la especie estudiada Trifolium sp. llega a PMP es de tan solo 17 días en un suelo de una regular retención de agua.

Bibliografía 

Dorronsoro, Carlos. INTRODUCCION A LA EDAFOLOGIA [en línea ]. [citado el 20 de octubre de 2013]



UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO ESCUELA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION. Laboratorio de Mecánica de Suelos Determinación del Contenido de Humedad [ en línea] [ citado el 20 de octubre del 2013]



Mariño, Y. A. 2006. evaluación del punto de marchitez permanente bajo condiciones de invernadero como variable para la asignación de clones de Gmelina arborea (roxb) a sitios potenciales de plantación. Tesis: pag. 33. Mariño, Y. A., M. A. Rodríguez. 2010. El punto de marchitez permanente (PMP) en melina (Gmelina arborea L. Roxb) para la Costa Caribe colombiana ¿una característica para la selección de clones?. Revista Corpoica - Ciencia y Tecnología Agropecuaria (2010) 11(2), 116 -121.