Riego deficitario estratégico y homeostasis hídrica en cultivos leñosos de alto valor

Autores/as

Palabras clave:

riego deficitario estratégico, homeostasis hídrica, eficiencia hídrica, cultivos leñosos, estrés hídrico

Resumen

La creciente escasez de agua en la agricultura limita la sostenibilidad de cultivos leñosos de alto valor, generando la necesidad de estrategias de manejo hídrico más eficientes. El objetivo fue analizar la incidencia del riego deficitario estratégico sobre la homeostasis hídrica y su efecto en la productividad y calidad del cultivo. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y análisis de información secundaria proveniente de organismos oficiales, aplicando regresión lineal múltiple, correlación de Pearson y análisis de varianza. Los resultados muestran que la reducción controlada del riego incrementa la eficiencia en el uso del agua, evidenciada por una relación inversa significativa entre volumen aplicado y eficiencia hídrica, mientras que el potencial hídrico del cultivo mantiene una asociación directa con el rendimiento. Además, el déficit moderado conserva niveles productivos cercanos al riego completo, a diferencia del déficit severo que reduce significativamente la producción. También se identifica que la regulación fisiológica permite mantener la funcionalidad del cultivo bajo estrés controlado, pero pierde efectividad cuando se superan ciertos umbrales. Se concluye que la programación técnica del riego deficitario optimiza el uso del agua y mejora la sostenibilidad agrícola.

Referencias

Álvarez, S., Núñez, L., Martín, H., Barajas, E., & Mirás-Avalos, J. M. (2023). Differences in Growth and Water Use Efficiency in Four Almond Varieties Grafted onto Rootpac-20. Horticulturae, 9(3), 295. https://doi.org/10.3390/horticulturae9030295

Arbizu-Milagro, J., Castillo-Ruiz, F. J., Tascón, A., & Peña, J. M. (2022). How Could Precision Irrigation Based on Daily Trunk Growth Improve Super High-Density Olive Orchard Irrigation Efficiency? Agronomy, 12(4), 756. https://doi.org/10.3390/agronomy12040756

Barreales, D., Capitão, S., Bento, A. A., Casquero, P. A., & Ribeiro, A. C. (2023). Adapting Almond Production to Climate Change through Deficit Irrigation and Foliar Kaolin Application in a Mediterranean Climate. Atmosphere, 14(10), 1593. https://doi.org/10.3390/atmos14101593

Bellvert, J., Nieto, H., Pelechá, A., Jofre-Čekalović, C., Zazurca, L., & Miarnau, X. (2021). Remote sensing energy balance model for the assessment of crop evapotranspiration and water status in an almond rootstock collection. Frontiers in Plant Science, 12, 608967. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.608967

Cárceles Rodríguez, B., Durán Zuazo, V. H., Herencia Galán, J. F., Lipan, L., Soriano, M., Hernández, F., Sendra, E., Carbonell-Barrachina, Á. A., Gálvez Ruiz, B., & García-Tejero, I. F. (2023). Soil Management Strategies in Organic Almond Orchards: Implications for Soil Rehabilitation and Nut Quality. Agronomy, 13(3), 749. https://doi.org/10.3390/agronomy13030749

Conesa, M. R., Berríos, P., Temnani, A., & Pérez-Pastor, A. (2022). Assessment of the Type of Deficit Irrigation Applied during Berry Development in ‘Crimson Seedless’ Table Grapes. Water, 14(8), 1311. https://doi.org/10.3390/w14081311

García-Garví, J. M., Noguera-Artiaga, L., Hernández, F., Pérez-López, A. J., Burgos-Hernández, A., & Carbonell-Barrachina, Á. A. (2023). Quality of Olive Oil Obtained by Regulated Deficit Irrigation. Horticulturae, 9(5), 557. https://doi.org/10.3390/horticulturae9050557

García-Garví, J. M., Sánchez-Bravo, P., Hernández, F., Sendra, E., Corell, M., Moriana, A., Burgos-Hernández, A., & Carbonell-Barrachina, Á. A. (2022). Effect of Regulated Deficit Irrigation on the Quality of ‘Arbequina’ Extra Virgin Olive Oil Produced on a Super-High-Intensive Orchard. Agronomy, 12(8), 1892. https://doi.org/10.3390/agronomy12081892

Iglesias, M. A., Rousseaux, M. C., Agüero Alcaras, L. M., Hamze, L., & Searles, P. S. (2023). Influence of deficit irrigation and warming on plant water status during the late winter and spring in young olive trees. Agricultural Water Management, 275, 108030. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.108030

Mira-García, A. B., Conejero, W., Vera, J., & Ruiz-Sánchez, M. C. (2023). Effect of Water Stress and Shading on Lime Yield and Quality. Plants, 12(3), 503. https://doi.org/10.3390/plants12030503

Molina-Moral, J. C., Moriana-Elvira, A., & Pérez-Latorre, F. J. (2022). The Sustainability of Irrigation Strategies in Traditional Olive Orchards. Agronomy, 12(1), 64. https://doi.org/10.3390/agronomy12010064

Navarro, J. M., Antolinos, V., Botía, P., & Robles, J. M. (2023). Deficit Irrigation Applied to Lemon Trees Grafted on Two Rootstocks and Irrigated with Desalinated Seawater. Plants, 12(12), 2300. https://doi.org/10.3390/plants12122300

Pagán, E., Robles, J. M., Temnani, A., Berríos, P., Botía, P., & Pérez-Pastor, A. (2022). Effects of water deficit and salinity stress on late mandarin trees. Science of the Total Environment, 803, 150109. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150109

Parra, M., Hortelano, D., García-Sánchez, F., Intrigliolo, D. S., & Rubio-Asensio, J. S. (2021). Effects of Drip Irrigation Design on a Lemon and a Young Persimmon Orchard in Semi-Arid Conditions. Water, 13(13), 1795. https://doi.org/10.3390/w13131795

Robles, J. M., García-García, J., Navarro, J. M., Botía, P., & Pérez-Pérez, J. G. (2023). Changes in Drip Irrigation Water Distribution Patterns Improve Fruit Quality and Economic Water Productivity in Early-Season Lemon Trees. Agronomy, 13(6), 1519. https://doi.org/10.3390/agronomy13061519

Sánchez-Piñero, M., Corell, M., Moriana, A., Castro-Valdecantos, P., & Martin-Palomo, M.-J. (2023). Managing Water Stress in Olive (Olea europaea L.) Orchards Using Reference Equations for Midday Stem Water Potential. Horticulturae, 9(5), 563. https://doi.org/10.3390/horticulturae9050563

Sastre, B., Arbonés, A., Pérez-Jiménez, M. Á., Pascual, M., Benito, A., de Lorenzo, C., Villar, J. M., Bonet, L. J., Paz, S., Santos, Á., Hermoso, J. F., Romero, A., Farolfi, C., & Rufat, J. (2023). Influence of Regulated Deficit Irrigation on Arbequina’s Crop Yield and EVOOs Quality and Sensory Profile. Agronomy, 13(1), 31. https://doi.org/10.3390/agronomy13010031

Sobreiro, J., Fraga, H., Varanda, C. M. R., & Moutinho-Pereira, J. (2023). Sustainability of High-Density Olive Orchards: Hints for Management Practices Improvement. Water, 15(13), 2486. https://doi.org/10.3390/w15132486

Temnani, A., Berríos, P., Zapata-García, S., & Pérez-Pastor, A. (2023). Deficit irrigation strategies of flat peach trees under semi-arid conditions. Agricultural Water Management, 287, 108464. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108464

Temnani, A., Berríos, P., Zapata-García, S., Espinosa, P. J., & Pérez-Pastor, A. (2023). Threshold Values of Plant Water Status for Scheduling Deficit Irrigation in Early Apricot Trees. Agronomy, 13(9), 2344. https://doi.org/10.3390/agronomy13092344

Temnani, A., Conesa, M. R., Ruiz, M., López, J. A., Berríos, P., & Pérez-Pastor, A. (2021). Irrigation Protocols in Different Water Availability Scenarios for ‘Crimson Seedless’ Table Grapes under Mediterranean Semi-Arid Conditions. Water, 13(1), 22. https://doi.org/10.3390/w13010022

Vanella, D., Consoli, S., Barbagallo, S., Motisi, A., Campolo, O., & Cirelli, G. L. (2023). Environmental and Agro-Economic Sustainability of Olive Orchards Irrigated with Reclaimed Water in Southern Italy. Sustainability, 15(20), 15101. https://doi.org/10.3390/su152015101

Descargas

Publicado

2024-10-18

Cómo citar

Riego deficitario estratégico y homeostasis hídrica en cultivos leñosos de alto valor. (2024). Revista Internacional Métricas Multidisciplinarias, 3(4), 15-28. https://rim-m.org/index.php/files/article/view/15

Artículos similares

1-10 de 13

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.