Efecto del riego localizado en el rendimiento del melón de agua (Citrullus lanatus Thunb.)
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Resumen
El trabajo se realizó en la Estación Experimental del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola en la Provincia de Artemisa, sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado. El objetivo fue evaluar el efecto de las técnicas de riego localizado (exudación y goteo) en el rendimiento del cultivo del melón de agua. (Citrullus lanatus Thunb.). Para el estudio se seleccionó un área de 0,46 ha la cual se dividió en dos partes iguales y se estudiaron dos variantes, una regada con un sistema de riego por exudación y otra regada por goteo. La evaluación hidráulica en cada sistema se realizó mediante el estudio de la uniformidad de los gastos en los emisores, se determinó el rendimiento con sus componentes y la productividad agronómica del agua. Como resultado se tiene que el sistema de riego por goteo alcanzó el mayor coeficiente de uniformidad de los gastos (88%), clasificado como bueno. El régimen de riego aplicado, unido a las precipitaciones, mantuvo la humedad del suelo dentro de los rangos óptimos establecidos (-20 kPa), evitando el estrés hídrico y garantizando un desarrollo adecuado del cultivo de melón de agua sin limitaciones de agua. El riego por exudación mostró ventaja agronómica sobre el riego por goteo, evidenciada en el mayor largo medio del fruto y un rendimiento estimado superior en un 3%. La productividad del agua (5,8 kg/m³) fue ligeramente superior respecto al goteo (5,7 kg/m³), lo que evidencia que ambos sistemas pueden ser utilizados para el riego del cultivo.
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Citas
Allen, R. G. (2006). Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos (Vol. 56). Food & Agriculture Org. (FAO).
Casado, E., & Sirgado, L. (2015). Ensayos y caracterización hidráulica de tuberías porosas para riego. ISBN; 84-9048-374-4, Publisher: Editorial Universitat Politècnica de València.
Chaterlán, Y., Duarte, C., Rosa, R., López, T., & Pereira, L. (2015). Estimation the water needs of some vegetables using the methodology of dual cultural coefficients. Ingeniería Agrícola, 5(1), 21-26, ISSN: 2227-8761.
Cid, G., López, T., González, F., Herrera, J., & Ruiz, M. E. (2012). Características físicas que definen el comportamiento hidráulico de algunos suelos de Cuba. Revista Ingeniería Agrícola, 2(2), 25-31, ISSN: 2306-1545, E-ISSN: 2227-8761.
Cui, J., Shao, G., Lu, J., Keabetswe, L., & Hoogenboom, G. (2019). Yield, quality and drought sensitivity of tomato to water deficit during different growth stages. Scientia agrícola, 77, e20180390. https://doi.org/10.1590/1678-992X-2018-0390
Cun, R., Puig, O., & Morales, C. (2009). Comportamiento del coeficiente de uniformidad del riego por microaspersión en condiciones de organoponicos y huerto intensivo. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 18(3), 35-39, ISSN: 1010-2760.
Cun, R., Reinaldo, M., & Aguilera, J. (2015). Evaluación de la aplicación del riego mediante microjets a diferentes alturas en condiciones de organoponico. Agrotecnia de Cuba, 39(4), 22-30, ISSN: 2414-4673.
Duarte, C. E., Valdés, P. J., Herrera, J., & Zamora, E. (2018). Predicción de normas netas de riego del frijol común en la zona occidental de Cuba. Ingeniería Agrícola, 8(2), 41-47.
Gan, Y., Siddique, K. H., Turner, N. C., Li, X.-G., Niu, J.-Y., Yang, C., Liu, L., & Chai, Q. (2013). Ridge-furrow mulching systems-An innovative technique for boosting crop productivity in semiarid rain-fed environments. Advances in agronomy, 118, 429-476, ISSN: 0065-2113.
González, F., López, T., & Herrera, J. (2015). Indicadores de productividad del agua por cultivos y técnicas de riego en Cuba. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 24(4), 57-63, ISSN: 2071-0054.
Herrera-Puebla, J., González-Robaina, F., Sarmiento-García, O., Cun-González, R., Chaterlán-Durruthy, Y., & Cisneros-Zayas, E. (2024). Coeficiente del tanque evaporímetro Clase A para estimar la evapotranspiración de referencia en la provincia Artemisa. Ingeniería Agrícola, 14(1), 1-12, ISSN: 2306-1545.
Kumar, A., Pandey, S. S., Kumar, D., & Tripathi, B. N. (2023). Genetic manipulation of photosynthesis to enhance crop productivity under changing environmental conditions. Photosynthesis Research, 155(1), 1-21, 0166-8595. https://doi.org/10.1007/s11120-022-00977-w
Liu, H., Li, H., Ning, H., Zhang, X., Li, S., Pang, J., Wang, G., & Sun, J. (2019). Optimizing irrigation frequency and amount to balance yield, fruit quality and water use efficiency of greenhouse tomato. Agricultural Water Management, 226, 105787, ISSN: 0378-3774. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105787
López, T., Duarte, C., González, F., & Cid, G. (2008). Actualización de propiedades físicas e hidrodinámicas para un sustrato en condiciones de organopónico. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 17(3), 1-5, ISSN: 1010-2760.
Martínez, A., Luna Jiménez, A. L., & Milián Vicente, B. A. (2015). Evaluación del sistema de riego por exudación como alternativa para el desarrollo agropecuario sustentable. Ingeniería Agronómica. Segundo Coloquio Desarrollo Agropecuario Sustentable
Merriam, J. L., & Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: A guide for management.
Ministerio de la Agricultura. (2019). Instructivo Técnico del Cultivo del Melón, Pepino y Calabaza. Dirección de la Agricultura, La Habana, Cuba.
Ministerio de la Agricultura. (2018). Política para la mecanización, el riego, el drenaje agrícola y el abasto de agua a los animales, Ministerio de la Agricultura, La Habana, Cuba.
Mohamed, Y., Bakheit, M. A., & Widaa, A. (2012). Effect of Irrigation Water Management on Growth of Date Palm offshoots (Phoenix dactylifera) under the River Nile State Conditions. U. of K. J. Agric. Sci. 20(3), 275-285.
Morales, D. M., Hernández J. A., Borges, B. Y., Morell P. F., Calderón V. M., & Rodríguez M. J. (2010). Características de tres perfiles de suelo Ferralítico rojo lixiviado en condiciones naturales bajo bosque. Revista Agrotecnia de Cuba, 34(1), 11-20.
Nadal, M., & Flexas, J. (2019). Variation in photosynthetic characteristics with growth form in a water-limited scenario: Implications for assimilation rates and water use efficiency in crops. Agric. Water Manage, 216, 457-472. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.09.024.
NC 15097. (2007). Técnicas de riego. Riego localizado. Evaluación hidráulica. [Noma cubana]. Oficina Nacional de Normalización, La Habana, Cuba.
Neeraja, G., K. Malla, M., Reddy Y. V., & Praveen, R. (2001). Influence of irrigation and nitrogen levels on bulb yield, nutrient uptake and nitrogen use efficiencies in rabi onion (Allium cepa). Indian J. Agric. Sci. 71: 109-112.
Pérez, J., Sánchez, I., Mendoza, F., Inzunza, M., & Cueto, W. J. (2003). Productividad y rendimiento de sandía por efecto del agua en diferentes condiciones de manejo. Revista Chapingo Serie Horticultura, 9(1), 209-216.
Pérez H. R., & Álvarez A. M. C. (2005). Necesidades de riego de la caña de azúcar en Cuba. Ed: Academia, 219pp. ISBN 959-270-065-6.
Pier, J.W. & T.A. Doerge. (1995). Nitrogen and water interactions in trickle-irrigated watermelon. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 145-150.
Ramos, T., Cun, R., & Duarte, C. (2023). Evaluación técnica del riego localizado en una casa de cultivo de Santiago de Cuba. Ingeniería Agrícola, 13(1). ISSN-2306-1545, E-ISSN-2227-8761,
Rodríguez, A., Companioni, N., Freesneda, B., & Cañet, F. (2011). Manual Técnico para organopónicos, Huertos Intensivos y organoponía semiprotegida. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT), La Habana, Cuba. ISBN: 978-959-72-10-48-1.
Rodríguez, M., Pérez, L., & Gómez, J. (2019). Evaluación del riego en sandía bajo condiciones climáticas variables en el Caribe. Revista Cubana de Agricultura, 53(2), 45-52.
Salcedo, F. R., Barrios, M., & Moraima. (2005). Distribución de agua en un sistema de microaspersión sobre un ultisol cultivado con Lima Tahití en el estado Monagas, Venezuela, Revista UDO Agrícola, 5(1): 88-95.
Silva, I. R., Novais, R. F., & Barros, N. F. (2018). Phosphorus availability and management in highly weathered tropical soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 42, e017001. https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20170001.
Sun, L., Li, B., Yao, M., Niu, D., Gao, M., Mao, L., et al. (2023). Optimising water and nitrogen management for greenhouse tomatoes in Northeast China using EWM TOPSIS-AISM model. Agric. Water Manage. 290, 108579. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108579.
Sun, Q., Zhang, H., Li, X., Zhao, Z., Li, Z., Zhang, P., Liu, S., Jiang, W., & Sun, X. (2023). Effects of drip tape layout and flow rate on water and nitrogen distributions within the root zone and summer maize yield in sandy tidal soil. Agronomy, 13(11), 2689. https://doi.org/10.3390/agronomy13112689
Thompson, T. L., & Doerge, T. A. (1995). Nitrogen and water rates for subsurface trickle-irrigated romaine lettuce. HortScience 30: 1233-1237.
Thompson, T. L., & Godin, R.E. (2002). Subsurface drip irrigation and fertigation of broccoli. I. Yield, quality, and nitrogen uptake. Soil Sci. Soc. Am. J. 66: 186-192.
Valdés, V. P. J. (2017). Predicción de las normas netas del riego del cultivo de frijol común en la zona occidental de Cuba. Trabajo de diploma en opción al título de Ingeniero Agrícola. San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba,
Zhou, Y., He, J., Liu, Y., Liu, H., Wang, T., Liu, Y., Chen, W., Muhammad, T., & Li, Y. (2023). Aerated drip irrigation improves watermelon yield, quality, water and fertilizer use efficiency. Irrigation Science, 41(3), 739-748. https://doi.org/10.1007/s00271-023-00853-y.