Bosques Latitud Cero Volumen 13(2)
RES UMEN
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julio - diciembre 2023
Vol.13 (2)
BOSQUES LATITUD CERO
R E V I S T A I N D E X A D A
Publicado por Editorial Universidad Nacional de Loja bajo licencia
Creative Commons 4.0
1
Carrera de Ingeniería Forestal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
2
Laboratorio de Micropropagación Vegetal, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
* Autor para correspondencia: fabiola.romero@unl.edu.ec
Fabiola Romero
1
*,
Víctor Eras-Guamán
2
Magaly Yaguana
2
Darlín Gonzalez
2
Propagación sexual de Tectona grandis L., probando diferentes métodos
de escaricación y sustratos
Sexual propagation of Tectona grandis L., testing different methods of
scarication and substrates
Recibido: 25/04/2023 Aceptado: 10/06/2023
Páginas: 34- 42
Tectona grandis L. es una de las especies de madera comercialmente importantes del mundo y se
propaga a gran escala por semillas; por tanto, comprender la biología de las semillas es importante
para la producción de plántulas de calidad. La viabilidad, latencia y otros factores contribuyen a la
baja germinación de las semillas en la teca; por lo tanto, para contribuir con estrategias de propagación
sexual de Tectona grandis L., se realizó la evaluación de la germinación de semillas bajo dos métodos
de escaricación y tres tipos de sustrato, en la parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia
de Loja. Los métodos de escaricación, fueron: semilla sin escaricación, semillas sumergidas en agua
corriente por 24 horas, semillas sumergidas en agua caliente por 5 minutos y, tres tipos de sustratos:
tierra bajo el dosel donde crecen los árboles, tierra + arena + cáscara de arroz, en proporción 3:1:2, y
1:1:1. A los 60 días de evaluación se registró que el T0 presentó el 70 % de germinación, seguido del T1
con 67 %, iniciándose a los 10 días y estabilizándose a los 35 días; el T0 y el T1 fueron los tratamientos
en los que se obtuvieron los mejores resultados del promedio de altura de las plántulas, con 3,2 cm y 3,1
cm, respectivamente y el número de hojas por plántula con cinco hojas. Los métodos de escaricación
y tipos de sustratos, no inuyeron en la germinación de semillas; sin embargo, muestran la factibilidad
de la técnica para la propagación masiva de la especie.
Palabras clave: Germinación, teca, escaricación, semilla, sustratos.
DOI: https://doi.org/10.54753/blc.v13i2.1878
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Romero, F. et al. (2023). Propagación sexual de Te c to n a g r a nd i s L., probando diferentes métodos de escaricación y sustrato
Bosques Latitud Cero, 13(2): 34 - 42. https://doi.org/10.54753/blc.v13i2.1878
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Tectona grandis is one of the world’s commercially important timber-producing species and is propagated
on a large scale primarily by seed, therefore understanding seed biology is important for the production
of quality seedlings. Viability, dormancy and other factors contribute to low seed germination in teak,
therefore, to contribute to sexual propagation strategies of Tectona grandis L., seed germination was
evaluated under two scarication methods and three types of substrate, in the Buenavista, Chaguarpamba
canton, Loja province. The scarication methods were: seed without scarication, seeds submerged in
running water for 24 hours, seeds submerged in hot water for 5 minutes; and three types of substrates: soil
under the canopy where the trees grow, soil + sand + rice husk, in a 3:1:2, and 1:1:1 ratio. After 60 days
of evaluation, it was recorded that T0 presented 70 % germination, followed by T1 with 67 %, starting at
10 days and stabilizing at 35 days; T0 and T1 were the treatments in which the best results were obtained
for the average height of the seedlings, with 3.2 cm and 3.1 cm, respectively, and the number of leaves
per seedling with ve leaves. The scarication methods and types of substrates did not inuence seed
germination, however, they show the feasibility of the technique for the massive propagation of the species.
Keywords: Germination, teak, scarication, seeds, substrates.
La madera de Tectona grandis L. (teca) posee gran demanda en el mercado, tasa de crecimiento alta,
ventajas sobre otras especies forestales nas tropicales y templadas; además, ofrece la probabilidad de
abastecer el mercado internacional (Camino, 2013). La teca tiene un gran futuro a mediano y largo plazo,
ya que se considera, como la numero uno de las maderas duras tropicales de calidad, constituyendo un
recurso emergente que tiene grandes oportunidades en el mercado de América Latina (Keogh, 2013).
Así, estudios e investigaciones sobre formas de propagación y producción de plántulas es la tarea
desaante para poder establecer plantaciones de teca a gran escala (Diaz et al., 2010; Silva et al., 2016).
La propagación es la capacidad de las plantas para reproducirse (Vargas, 2011) y constituye una actividad
fundamental en el campo de la silvicultura (Chamba, 2002). Existen básicamente dos alternativas de
propagación de plantas: sexualmente por medio de semillas y asexualmente, mediante tejidos vegetales
(Osuna et al., 2017). La teca se propaga a gran escala principalmente a través de semillas, pero la tasa
de germinación es baja, lo que es un problema signicativo para la industria de plantaciones de teca
(Kaosaard et al., 1998); por tanto, comprender la biología de las semillas es crucial para la producción
de plántulas de calidad.
La naturaleza del fruto, la viabilidad y latencia de la semilla; así como, otros factores contribuyen a la
baja germinación de la teca (Ravichand y Gunaga, 2021). Las barreras que impiden la germinación
pueden ser siológica (presencia de inhibidores de la germinación en el mesocarpio y semilla verdadera),
física (endocarpo grueso y duro) y morfosiológica (desequilibrio hormonal y embrión inmaduro en
semillas verdaderas) (Chaves y Fonseca, 1991; Masilamani et al., 2022).
Esta germinación tardía e irregular de las semillas en el vivero es una limitación de la teca para el manejo
eciente del vivero y el establecimiento de plantaciones. Por lo tanto, es fundamental determinar tratamientos
previos a la siembra para asegurar una germinación temprana y exitosa en teca. En este contexto, es importante
contribuir con la generación de información cientíca relacionada con los métodos de propagación sexual
de Tectona grandis L., evaluando la germinación de semillas a partir de dos métodos de escaricación
y tres tipos de sustratos.
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
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MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del área de estudio
El estudio se desarrolló en la parroquia Buenavista, cantón Chaguarpamba, provincia de Loja (Figura
1), entre las coordenadas UTM 3°52’13,42’ S; 79°41’39,87’ W, a una altitud que oscila entre 440 - 2
160 m s.n.m., temperatura promedio de 24 °C, precipitación de 1 395,60 mm al año y humedad relativa
anual de 81,3 % (PDOT Buenavista, 2015).
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio
Material vegetal
Para la propagación sexual de Tectona grandis L. se utilizaron semillas certicadas de PROFAFOR,
así a cada fruto se consideró como semilla (Herrera, 2018), a los cuales se aplicaron dos métodos de
escaricación (sumergidas en agua corriente por 24 horas y en agua caliente por 5 minutos) y sembradas
en tres tipos de sustratos (Tabla 1), los mismos que fueron preparados y desinfectados previamente
utilizando Terraclor 75 % en una concentración de 1,0 g L
-1
de agua.
Tabla 1. Descripción de los factores y niveles para la germinación de semillas de Tectona grandis L.,
probando dos métodos de escaricación y tipos de sustratos a nivel de vivero.
FACTOR NIVELES
A. Tipos de Sus-
tratos
1. Tierra bajo el dosel donde crecen los árboles de Tectona grandis L. (S0)
2. Tierra + arena + cáscara de arroz, en una proporción 3:1:2 (S1)
3. Tierra + arena + cáscara de arroz, en una proporción 1:1:1 (S2)
B. Métodos de
escaricación
1. Semillas sin ningún tratamiento de escaricación (E0)
2. Semillas sumergidas en agua corriente por 24 horas (E1)
3. Semillas sumergidas en agua caliente por 5 minutos (E2)
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Diseño experimental
Se utilizó el diseño experimental completamente al azar (DCA), con 9 tratamientos y 3 repeticiones,
la unidad experimental fue una semilla/funda, el total de unidades experimentales fue 270 semillas,
30 por tratamiento y 10 por repetición (Tabla 2). Las variables evaluadas fueron: número de días a la
germinación, porcentaje de germinación, altura de las plántulas y número de hojas por plántula. Las
evaluaciones fueron realizadas, a partir del quinto día, con una periodicidad de cinco días, hasta los
60 días.
Tabla 2. Tratamientos utilizados para evaluar la germinación de semillas de Tectona grandis L., probando
dos métodos de escaricación y tres tipos de sustratos, a nivel de vivero.
Sustrato
Métodos de escaricación
Semillas sin ningún
tratamiento de esca-
ricación (E0)
Semillas sumergidas
en agua corriente por
24 horas
(E1)
Semillas sumergidas
en agua caliente por 5
minutos
(E2)
1. Tierra bajo el dosel donde crecen los
árboles de Tectona grandis L. (S0)
S0E0 (T0) S0E1 (T1) S0E2 (T2)
2. Tierra + arena + cáscara de arroz,
en una proporción 3:1:2 (S1)
S1E0 (T3) S1E1 (T4) S1E2 (T5)
3. Tierra + arena + cáscara de arroz,
en una proporción 1:1:1 (S2)
S2E0 (T6) S2E1 (T7) S2E2 (T8)
T: tratamiento, E: escaricación, S0: Tierra bajo el dosel donde crecen los árboles de teca (Tectona grandis L.), S1:
Tierra + arena + cáscara de arroz, en una proporción 3:1:2, S2: Tierra + arena + cáscara de arroz, en una proporción
1:1:1, E0: Semillas sin ningún tratamiento de escaricación.
Análisis de datos
Para evaluar la interacción de los métodos de escaricación y los tipos de sustratos ensayados, con los datos
registrados fueron previamente analizados para determinar la distribución normal y homogeneidad de
varianza, por medio de la prueba de Shapiro-Wilk, en algunos casos se requirió realizar transformaciones,
tales como: logaritmo natural (In) o raíz cuadrada. En los datos paramétricos se realizó un ANOVA a
nivel de signicancia al 5 %; y posteriormente, la prueba de comparación múltiple de Tukey, se utilizó
el software R versión 4.2.0 (R Core Team, 2022).
Germinación de semillas de Tectona grandis L.
La germinación de las semillas de T. grandis se registró a partir del día 10 y se estabilizó hasta el día
35 después de la siembra (Figura 2). Cabe destacar que a los 15 días el testigo alcanzó el pico más alto
de germinación, con el 43 %. Los tratamientos T2 (S0 E2), T5 (S1 E2) y T8 (S2 E2), no presentaron
germinación, durante los 60 días de evaluación y no existió diferencia estadística signicativa entre
los tratamientos (p>0,05; F: 0,4676).
RESULTADOS
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Figura 2. Curva de germinación acumulativa de Tectona grandis L., a los 60 días de evaluación
Porcentaje de germinación
El mayor porcentaje de germinación (70 %) se registró en el testigo (T0) que estuvo compuesto por
semillas sin ningún tratamiento de escaricación y tierra bajo el dosel donde crecen los árboles de T.
grandis (Figura 3); mientras tanto, los tratamientos T2 (S0 E2), T5 (S1 E2) y T8 (S2 E2), no presentaron
germinación. El análisis estadístico realizado, determino que no existió diferencia signicativa entre
los tratamientos (p>0,05; F: 0,4122).
Figura 3. Porcentaje de germinación de las semillas de Tectona grandis L., a los 60 días de evaluación,
a nivel de vivero.
Altura de las plántulas
Las semillas sumergidas en agua corriente por 24 horas (T1) y con sustrato compuesto por tierra de
donde crecen los árboles de T. grandis L., registró el mayor promedio de altura en las plántulas, con
3,2 cm; mientras tanto, el testigo (T0) con tierra + arena + cáscara de arroz, en una proporción 1:1:1,
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obtuvo menor promedio de altura de las plántulas con 1,2 cm (Figura 4). El análisis estadístico mostró
diferencia signicativa entre los tratamientos (p<0,05; F: 0,01263).
Figura 4. Altura de plántulas de Tectona grandis L., a los 60 días de evaluación, a nivel de vivero.
Número de hojas por plántula
El mayor promedio de hojas por plántula (5 hojas) se registró en el T0 y el T1; mientras tanto, el
tratamiento T6 obtuvo el menor número promedio de hojas por plántula (2 hojas) (Figura 5). El análisis
estadístico mostró diferencia signicativa entre los tratamientos (p<0,05; F: 0,041).
Figura 5. Hojas por plántula de Tectona grandis L., a los 60 días de evaluación, a nivel de vivero.
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DISCUSIÓN
Número de días a la germinación
Las semillas de Tectona grandis L., germinaron a partir del día 10 y se estabilizaron en el día 35, en los
tratamientos T0, T1, T3, T4, T6 y T7, resultados semejantes a los obtenidos por Chaves y Fonseca (1991),
los cuales señalan que la germinación es epigea y frecuentemente empieza de 10 a 12 días después de
la siembra; así también, Herrera (2018) indica que la germinación de semillas de teca inicia a los 10
días. Según Marrero (1949) en Puerto Rico, las semillas comenzaron a germinar tres semanas después
de plantadas; además, Gupta y Pattanath (1975) reportan que la germinación de las semillas frescas
empezó de los 26 a los 31 días, mientras que las semillas de un año de edad, germinaron entre 10 a 14
días, ante esto es importante hacer énfasis, en que las semillas utilizadas en la presente investigación,
no fueron semillas frescas recolectadas en el área de estudio; sino, semillas certicadas, procedentes
de Costa Rica.
Porcentaje de germinación
La germinación de semillas de Tectona grandis L., en el testigo (T0) presentó el 70 % de germinación,
seguido del T1 en el cual las semillas se sumergieron en agua corriente por 24 horas y donde se utilizó
el sustrato, tierra bajo el dosel donde crecen los árboles, con el 67 %, a los 60 días de evaluación.
Chaves y Fonseca (1991), mencionan que los porcentajes de germinación varían considerablemente,
con valores reportados de entre el 10 y 80 %; así también, Herrera (2018), indica que la semilla de teca
previamente tratada puede presentar una tasa de germinación de hasta 80 % y usualmente es mejor en
semillas de un año, que en semilla fresca. Según un estudio realizado por Hine et al. (2013), mencionan
que obtuvieron el 84 % de germinación de semillas de Tectona grandis L., al utilizar semillas aisladas
del endocarpo y el 70 % al utilizar semillas rodeadas por el endocarpo, todos estos resultados son
similares a los obtenidos en la presente investigación donde se alcanzó el 70 % de germinación, esto se
corrobora con la cha técnica entregada al momento de receptar las semillas certicadas, denominado:
Información de la fuente semillera y calidad física de la Tectona grandis L., en el que mencionan que
el porcentaje de germinación de dichas semillas es del 72 %.
En los tratamientos T2, T5 y T8, en los cuales se aplicó en común el método de escaricación semillas
sumergidas en agua caliente durante cinco minutos, las semillas no germinaron, se evidenció pudrición
y presencia de hongos, resultados que se corroboran con lo que menciona Muttiah (1975), el cual indica
que las temperaturas altas, ya sea en procesos para chamuscar o en baños en agua a 85 ºC, reducen la
germinación de las semillas de teca.
Altura de las plántulas
En cuanto a la altura de las plántulas de Tectona grandis L., el tratamiento T1 obtuvo la mayor altura
promedio de las plántulas, con 3,2 cm, seguido del tratamiento T0 compuesto por semillas sin ningún
tratamiento de escaricación y tierra bajo el dosel donde crecen los árboles, con un promedio de 3,1 cm
de altura de las plántulas, a los 60 días de evaluación. El análisis estadístico realizado demostró que si
existió diferencia signicativa entre los tratamientos. Estos resultados son similares a los obtenidos por
Quenayata (2008), quien concluyó que el vigor de los plantines fue inuenciado por los tratamientos
pregerminativos casi de forma similar, hallándose los mejores resultados para el tratamiento T3:
Exposición de frutos-semillas al sol y remojados con agua, con un valor de 5,5 cm de altura de las
plántulas a los 73 días de evaluación.
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Número de hojas por plántula
En lo referente a número de hojas por plántula de Tectona grandis L., el T0 compuesto por semillas
sin ningún tratamiento de escaricación y tierra bajo el dosel donde crecen los árboles de Tectona
grandis L., y el T1 compuesto por semillas en agua corriente por 24 horas y tierra bajo el dosel donde
crecen los árboles, fueron los mejores tratamientos en los que se observó el mayor número promedio
de hojas por plántula, con cinco hojas, a los 60 días de evaluación. Estos resultados son similares a los
obtenidos por Quenayata (2008), el cual obtuvo el mayor promedio de hojas en las plántulas Tectona
grandis L., con un valor de siete hojas, en el T3: Exposición de frutos-semillas al sol y remojados con
agua, a los 83 días.
CONCLUSIONES
Los métodos de escaricación y tipos de sustratos, no inuyeron de manera signicativa en la germinación
de semillas de Tectona grandis L. (teca), a nivel de vivero; sin embargo, el tratamiento testigo presentó
el mayor resultado de germinación con el 70 %.
Durante la evaluación de la germinación de las semillas de Tectona grandis L. (teca), se evidenció
que los tratamientos en los cuales se utilizó el método de escaricación, semillas sumergidas en agua
caliente durante cinco minutos, no presentaron una germinación signicativa.
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