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Captura de luz por los cultivos: Senescencia del Canopeo Economía del Carbono – Parte 1 Producción Vegetal - FAUBA María Elena Otegui

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1. Captura de luz por los cultivos: Senescencia del Canopeo Economa del Carbono Parte 1 Produccin Vegetal - FAUBA Mara Elena Otegui 2. Senescencia foliar Monocrpica, como consecuencia de la reproduccin Secuencial, como resultado de la competencia por recursos entre las hojas ms viejas (ubicadas generalmente abajo en el canopeo) y las hojas ms jvenes (ubicadas generalmente ms arriba en el canopeo) 3. REPRODUCCION: cambios en la relacin Fuente/Destino Posicinfoliar Contenido de clorofila Sin destinos Con destinosBase planta 4. Borrs, Maddonni y Otegui (2003, FCR) Maz 3 pl m-2 9 pl m-2 12 pl m-2 Floracin Tiempo trmico desde la siembra reafoliarsenescida(cm2planta-1) Dinmica secuencial de la senescencia foliar TT desde siembra (Cda) Tasarelativadesenescenciaenfase2 (pl-1100Cd-1) Relacin F/D (cm2 grano) 5. Dinmica secuencial de la senescencia foliar Borrs, Maddonni y Otegui (2003, FCR) IAF sobre la espiga apical Relacinrojo:rojolejano Valor atmsfera: 1.15 3 pl m-2 9 pl m-2 12 pl m-2 Espaciamiento entre hileras de 0.7-1 m. Maz Rel r:rl= 1.3 e(-0.27 IAFse) 6. Rousseaux et al., Physiol. Plant. 96: 217-224, 1997 Rousseaux et al., Physiol. Plant. 110: 477-482, 2000 Respuestas a la cantidad y calidad de luz Testigo +RojoLejano +Rojo Testigo y Verde Duracindelashojas (daspostAmax) Radiacin media diaria (mol m-2) Proporcin de la radiacin incidenteDuracindelashojas (daspostAmax) Testigo +RojoLejano +Rojo Testigo y Verde Duracindelashojas (daspostAmax) Radiacin media diaria (mol m-2) Proporcin de la radiacin incidenteDuracindelashojas (daspostAmax) Girasol 7. de la Vega y Hall (Crop Sci. 2002) Stay green No Stay green Control gentico de la senescencia Girasol 8. Normal Clorofila Fotosntesis Funcional Cosmtico Tipos de Stay green (permanencia verde) Tiempo 9. Captura de luz por los cultivos: Eficiencia de intercepcin (ei) 10. 1 3 5 7 Trigo IAF(m2m-2) Evolucin del IAF en los cultivos Floracin Maz 0 0 50 100 150 Das desde siembra 0 50 100 150 Das desde siembra 0 50 100 150 das desde siembra Girasol 0 1 2 3 4 5 6 7 0 50 100 150 Soja IAF(m2m-2) DAF= m2 das m2 1 3 5 7 0 1 2 3 4 5 6 7 Das desde siembra 11. Evolucin de la intercepcin de radiacin en los cultivos ei IAF 0 1 2 3 4 5 6 7 0 50 100 150 Soja 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 IAF Intercepcion(%) das desde siembra ei IAF 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 5 0 50 100 150 Girasol 4 IAF Intercepcion(%) IAF ei ei IAF 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 1 3 5 7 Trigo IAF 20 40 60 80 100 Intercepcion(%)- 1 3 5 7 Trigo IAF 1 3 5 7 Trigo IAF 20 40 60 80 100 Intercepcion 20 40 60 80 100 Intercepcion Intercepcion(%) 0 50 100 150 Maz das desde siembra 12. RFAi RFA b Distribucin de la luz en canopeos cerrados 9 15 13. 4 3 1 0 0.4 0.8 1 T (transmitancia) = RFAb = e (-k* IAF) RFAi Suelo Tope del canopeo k= 0.4 2 0 0.2 0.6 Proporcin de luz transmitida = RFAb/RFAi k= 0.6 RFAi= 1000 RFAb= 600 RFAb= 400 RFAb= 200 RFAb= 100 IAF 14. IAFIAF Crtico Intercepcin = 1- RFA b = 1-e (-k x IAF) 100 k: coeficiente de extincin o atenuacin lumnica Ley de Lambert-Beer Relacin entre el IAF y la intercepcin de radiacin ei (%) RFA i Transmitancia 15. Evolucin de la intercepcin de radiacin en los cultivos das desde siembra IAF 20 40 60 80 100 Intercepcion(%)- 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 Trigo 20 40 60 80 100 Intercepcion 20 40 60 80 100 Intercepcin 0 50 100 150 IAFc floracin Girasol IAFc 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 50 100 150 IAF Intercepcin(%) 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 floracin 16. Factores que afectan la intercepcin de Radiacin: el coeficiente de extincin lumnica (k) IAF CRITICO IAF que permite interceptar la mxima proporcin de radiacin 0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 IAF Eficienciadeinercepcin(%) k = 0.8-1 k = 0.4-0.6 Trigo 3 - 4.5 Maz 4 - 5 Girasol 2 - 2.5 Soja 3 - 4.5 Trigo 3 - 4.5 Maz 4 - 5 Girasol 2 - 2.5 Soja 3 - 4.5 17. El manejo del cultivo y la ei: respuesta a la densidad de plantas Maddonni, Otegui y Cirilo (FCR, 2001) 0 2 4 6 8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 3 pl m-2 IAFmax 3 Espaciamiento 0.70 m k 0.49 Densidad Maz 9 pl m-2 6 0.70 m 0.55 12 pl m-2 7 0.70 m 0.65 0.95 Eficienciadeinercepcin 18. El manejo del cultivo y la ei: respuesta al espaciamiento entre hileras IAF ei(%) Lat. 42 N GM III 16 pl m-2 Soja 1 m entre hileras k 0.25 m entre hileras > k Taylor et al. (FCR, 1982) 19. 3 pl m-2 9 pl m-2 12 pl m-2 Factores que afectan el coeficiente k: Espaciamiento entre hileras Densidad Maddonni, Otegui y Cirilo (FCR, 2001) 0 2 4 6 8 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 IAFmax 3 6 7 Espaciamiento 0.70 m 0.70 m 0.70 m k 0.35 m 0.37 0.55 0.65 0.49 Densidad Maz 0.35 m 0.35 m 0.65 0.55 20. CRECIMIENTO RADIACION INCIDENTE= ei EURxx densidad espaciamiento uniformidad estructura de planta (nmero, ngulo y tamao de hojas, altura de planta)Temperatura Fotoperodo Eficiencia de Intercepcin (ei) RADIACIN INTERCEPTADA 21. Se aplica a canopeos uniformes, pues segn el modelo el medio de atenuacin debe ser homogneo (o sea hojas distribuidas al azar y uniformemente). Consecuentemente debe tomarse con cautela la estimacin de k en cultivos con hileras muy distanciadas (no cumplen el supuesto de uniformidad en la distribucin de hojas) Segn el modelo, la radiacin incidente debe consistir de rayos paralelos cada uno atravesando la misma longitud del medio de absorcin, lo cual vara con el movimiento del sol a lo largo del ao y puede modificar la estimacin de k para especies y condiciones de manejo supuestamente similares. Por la forma de medicin (puntual, en horas del medioda), la componente difusa de la radiacin, como participante de la radiacin total capturada, es subestimada. Limitantes al modelo exponencial