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<journal-title><![CDATA[Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[RESPUESTA DEL CULTIVO DE ARVEJA (Pisum sativum L.) A LA APLICACIÓN DE NÍQUEL]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PEA CROP (Pisum sativum L.) RESPONSETO THE NICKEL APPLICATION]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A Facultad de Ingeniería Agronómica ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Nickel (Ni) is considered the last of the essential micronutrient for higher plants because of its participation in the urease enzyme. However, to date there is little research regarding its influence on growth and crop production. With the aim to determine the response of pea plants to the application of Ni, a test was performed in the installation at the University of Applied and Environmental Sciences U.D.C.A, were four treatments were analyzed, being the doses of Ni: 0.0, 2.0; 4.0 and 6.0 mg L-1 Ni. The research was conducted in a randomized complete block design. The plants were seeded in pots containing washed river sand as a substrate. The results showed that the application of 2.0 mg L-1 promoted increased production of total dry mass, represented by the number of pods per plant and the number of grains per pod. However, these results were not statistically significant. The foliar concentrations of Ni ranged from close to 0.0 in the control and 13.73 mg kg-1 in the treatment 6.0 mg L-1, concentrations near 5.0 mg kg-1 were associated with higher growth in pea plants.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right><b>CIENCIAS AGROPECUARIAS - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>RESPUESTA DEL CULTIVO DE ARVEJA (<i>Pisum sativum </i>L.) A LA APLICACI&Oacute;N DE N&Iacute;QUEL</b></p>     <p align="center"><b>PEA CROP (<i>Pisum sativum </i>L.) RESPONSETO  THE NICKEL APPLICATION</b></p>     <p><b>Miguel &Aacute;ngel L&oacute;pez Murcia<sup>1</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Docente  investigador.  Facultad   de  Ingenier&iacute;a  Agron&oacute;mica.  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  y Ambientales  U.D.C.A  <a href="mailto:milopez@udca.edu.co"> milopez@udca.edu.co</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 15(2): 357 - 362, 2012</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>El n&iacute;quel (Ni), se considera  el &uacute;ltimo de los micronutrientes esenciales    para    las   plantas    superiores,   debido    a   su participaci&oacute;n en la enzima ureasa; sin embargo, a la fecha son pocas  las investigaciones  orientadas a conocer  su influencia en el crecimiento  y en la producci&oacute;n de los cultivos. Con el fin de determinar la respuesta de la arveja a la aplicaci&oacute;n de Ni, se realiz&oacute; el montaje  de un experimento  en la Universidad de  Ciencias  Ambientales  y Aplicadas  U.D.C.A, donde   se evaluaron, como  tratamientos, cuatro  dosis de Ni: 0,0; 2,0;  4,0  y 6,0  mg  L<sup>-1</sup> de  Ni. La investigaci&oacute;n,  se  adelant&oacute;  en el marco  de  un  dise&ntilde;o  en  bloques  completos al azar. Las plantas   fueron  sembradas  en  materas  con  arena   lavada de  r&iacute;o, como  sustrato. Los resultados  demuestran que  la aplicaci&oacute;n de 2,0 mg L<sup>-1</sup> Ni promueve una mayor producci&oacute;n de masa seca total, as&iacute; como un mayor n&uacute;mero de vainas por planta y un mayor n&uacute;mero  de granos por vaina; no obstante, estos  resultados  no son estad&iacute;sticamente significativos. Las concentraciones foliares de Ni variaron cercana a 0,0, en el testigo y 13,73  mg kg<sup>-1</sup>, en el tratamiento 6,0 mg L<sup>-1</sup> Ni. Las concentraciones cercanas a 5,0 mg kg<sup>-1</sup> estuvieron asociadas al mayor crecimiento  en las plantas  de arveja.</p>     <p><b>  Palabras       clave:</b>      Crecimiento,       producci&oacute;n,      dosis, concentraci&oacute;n, foliar.</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>SUMMARY</b></p>     <p>  Nickel (Ni) is considered the last of the essential micronutrient  for higher  plants  because of its participation  in the  urease enzyme.  However, to date  there  is little research  regarding its influence on growth and  crop  production. With the aim to determine  the response of pea plants to the application of Ni, a test was performed  in the installation at the University of Applied and  Environmental  Sciences  U.D.C.A, were four treatments were analyzed,  being  the  doses  of Ni: 0.0,  2.0;  4.0  and  6.0  mg  L<sup>-1</sup> Ni. The  research  was conducted in a randomized  complete  block design. The plants were seeded  in  pots  containing  washed  river sand  as  a  substrate. The results  showed  that the application  of 2.0 mg L<sup>-1</sup> promoted increased production of total dry mass,  represented by the number   of pods  per  plant  and  the  number   of grains  per pod. However, these  results were not statistically significant. The foliar concentrations of Ni ranged  from close  to 0.0 in the control and  13.73  mg kg<sup>-1</sup> in the treatment 6.0 mg L<sup>-1</sup>, concentrations near 5.0 mg kg<sup>-1</sup> were associated with higher growth in pea plants.</p>     <p><b>  Key words:</b> Growth, production, dose, concentration, leaf.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El cultivo de  arveja en Colombia  ha  sido,  por varios a&ntilde;os,  el regulador  de  la econom&iacute;a de  peque&ntilde;os y de  medianos productores de  zonas  andinas,  con  &aacute;reas  de  producci&oacute;n, concentradas   en   los   departamentos  de   Cundinamarca, de  Boyac&aacute;,  de  Nari&ntilde;o y del Tolima (Buitrago <i>et al. </i>2006). Fenalce  (2010) reporta un &aacute;rea cosechada para 2008 igual a 26.826  hect&aacute;reas, con una producci&oacute;n calculada  de 80.000t  de vaina, para consumo fresco y 1.200t  de arveja seca, para semilla.</p>     <p>El  conocimiento  acerca   del  papel   del  n&iacute;quel  (Ni) en  la nutrici&oacute;n, en la fisiolog&iacute;a y en el metabolismo de la mayor&iacute;a de  especies  cultivadas  en  la actualidad  es  limitado  (Bai <i>et al. </i>2006) y la influencia de este elemento  en el crecimiento,  en al rendimiento  y en la concentraci&oacute;n foliar del cultivo de arveja, hasta  la fecha, es poco conocida.</p>     <p>  La evidencia de esencialidad del Ni para las plantas superiores  no es un tema reciente, mas a&uacute;n, se remonta  a la d&eacute;cada de los 70, del siglo XX, cuando  ya un grupo  de investigadores  planteaban la posible funci&oacute;n del n&iacute;quel en el metabolismo  del nitr&oacute;geno,  a trav&eacute;s de su participaci&oacute;n  en la estructura de la enzima ureasa  (Dixon <i>et al</i>. 1975).</p>     <p>  El n&iacute;quel,  como  elemento, esta  qu&iacute;micamente relacionado  con  el hierro y con  el cobalto.  Su  estado  de  oxidaci&oacute;n  en los sistemas biol&oacute;gicos es Ni2+, aunque  tambi&eacute;n puede existir como Ni<sup>+</sup> y Ni<sup>3+</sup> (Marschner, 1995). El n&iacute;quel es constituyente funcional de siete enzimas, seis, de las cuales,  se presentan en bacterias  y en animales,  mientras  que  s&oacute;lo una,  ureasa (urea amidohidrolasa, EC 3.5.1.5),  se manifiesta  en plantas (Brown,  2006).  La  participaci&oacute;n   constitutiva  del  Ni en  la estructura de la ureasa  fue documentada, por primera  vez, por Dixon <i>et al. </i>(1975), luego de su aislamiento y descripci&oacute;n  a partir de <i>Canavalia  ensiformis </i>L.</p>     <p>  La ureasa  es una  metaloenzima ubicua  (presente  en todas  partes)  (Malavolta &amp; Moraes,  2007),  conformada por  seis subunidades esf&eacute;ricas  id&eacute;nticas,  cada  una de ellas con dos &aacute;tomos de  n&iacute;quel  (Dixon <i>et  al</i>.  1980;  Hirai <i>et  al. </i>1993). Aunque  se  considera   que  el n&iacute;quel  no  es  requerido  para la s&iacute;ntesis  de  la ureasa,  este  elemento  es  un  componente met&aacute;lico esencial en la estructura y en la funci&oacute;n catal&iacute;tica de esta enzima (Hirai <i>et al. </i>1993; Marschner, 1995).</p>     <p>  La   deficiencia   de   n&iacute;quel   en   leguminosas  y  en   otras dicotiled&oacute;neas ocasiona una disminuci&oacute;n  en la actividad de la enzima ureasa,  condici&oacute;n  que provoca la acumulaci&oacute;n de niveles t&oacute;xicos de urea y se manifiesta como una necrosis en la punta  de las hojas (Eskew <i>et al. </i>1983; Walker <i>et al. </i>1985; Malavolta &amp; Moraes, 2007).  En soya, niveles bajos de Ni en el suelo pueden  disminuir la nodulaci&oacute;n  y el rendimiento  en semilla,  fen&oacute;meno que  se  explica por  la participaci&oacute;n  del Ni en  la enzima  hidrogenasa de  las  bacterias  nitrificantes (Brown, 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  En Colombia,  Almanza <i>et al</i>. (2009) evaluaron  la respuesta de <i>Cucurbita  ficifolia </i>a la aplicaci&oacute;n de dosis crecientes  de Ni. Los resultados  indican que todas las dosis evaluadas (1,0,  2,5 y 5,0 mg L<sup>-1</sup> Ni) ocasionan alg&uacute;n nivel de toxicidad; sin embargo, la dosis de 5,0 mg L<sup>-1</sup> de Ni provoc&oacute; la abscisi&oacute;n total   de   las   flores.   Los  autores   reportan   una   relaci&oacute;n directamente proporcional  entre la dosis de Ni aplicada  y la cantidad de ureasa  presente  en las semillas.</p>     <p>  El nivel critico foliar de Ni var&iacute;a seg&uacute;n  la especie,  pero,  en general,  para  especies  no  acumuladoras, se  considera  un rango  adecuado entre  1 y 10 mg  kg<sup>-1</sup>, con  base  a materia seca (Marschner, 1995) y en valores superiores  a 25 mg kg<sup>-1</sup>, provocan  toxicidad en especies  no acumuladoras (Malavolta   &amp;Moraes,  2007),  evidente  a  trav&eacute;s  de  distorsiones   en  el crecimiento   del  sistema   radical  y  en  los  brotes   foliares (Brown, 2006).  Especies  hiperacumuladoras pueden  llegar a presentar  concentraciones de Ni del orden del 1 al 5%, en base a materia seca (Brown, 2006).</p>     <p>  El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue conocer  la influencia de la aplicaci&oacute;n  de n&iacute;quel en el crecimiento,  componentes  del rendimiento  y concentraci&oacute;n foliar de nutrientes  en plantas de arveja (<i>Pisum sativum </i>L.).</p>     <p><b>MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>La  investigaci&oacute;n,  se  desarroll&oacute;  en  las  instalaciones de  la Universidad de  Ciencias  Aplicadas  y Ambientales  U.D.C.A, ubicada a 4&deg;47'57" N y 74&deg;02'40", a 2560 msnm, temperatura promedio  de 14,5&deg;C y 860mm de precipitaci&oacute;n media anual con r&eacute;gimen  bimodal, durante  un ciclo del cultivo de arveja.</p>     <p>  Se sembraron semillas certificadas de arveja variedad Santa Isabel, en materas pl&aacute;sticas,  con capacidad de seis litros; se utiliz&oacute; como sustrato arena de r&iacute;o lavada. Las plantas crecieron en condiciones de campo  abierto y con manejo agron&oacute;mico tradicional  para  manejo  de  plagas,  de  enfermedades y de pr&aacute;cticas  culturales,  de  acuerdo   a  Buitrago <i>et  al. </i>(2006). Para el manejo  de la fertilizaci&oacute;n y la nutrici&oacute;n del cultivo, se emple&oacute;,  en todos  los tratamientos, la soluci&oacute;n completa  de Hoagland (Epstein, 2005), con una frecuencia de aplicaci&oacute;n de tres veces por semana, a una dosis de 150cc/matera, en cada aplicaci&oacute;n.</p>     <p>  La investigaci&oacute;n, se enmarc&oacute; en un dise&ntilde;o  experimental  de bloques  completos al azar,  con  cuatro  tratamientos y tres r&eacute;plicas  o  bloques   por  tratamiento, para  un  total  de  12 unidades   experimentales, conformada,  cada   una,  por  18 plantas  de arveja. A los 30 d&iacute;as de emergencia, se sortearon  los tratamientos y se  aplic&oacute;  a  cada  planta,  de  acuerdo  al tratamiento, 0,0; 2,0; 4,0  y 6,0mg  de Ni L<sup>-1</sup> de soluci&oacute;n,  a una  dosis  de 200cc/planta. Como  fuente  de n&iacute;quel, se us&oacute; NiSO<sub>4</sub>Â·7H<sub>2</sub>O  grado   comercial  del  27,4%  de  Ni.  En  este estudio, las dosis de n&iacute;quel se aplicaron una sola vez durante  el ciclo y constituyeron los tratamientos.</p>     <p>  Un  muestreo  destructivo,   inmediatamente  antes   de   la aplicaci&oacute;n  de  los  tratamientos, fue  adelantado, con  el fin de   determinar  variables  iniciales  de  peso   seco   de  ra&iacute;z, tallo, hojas,  total y &aacute;rea  foliar. Se ensay&oacute;  sobre  una  planta por unidad  experimental  y los datos  obtenidos, a partir del muestreo se  analizaron  estad&iacute;sticamente, con  el prop&oacute;sito  de descartar diferencias iniciales entre tratamientos.</p>     <p>  Posterior   a  la  aplicaci&oacute;n   de  la  soluci&oacute;n   con   n&iacute;quel,  se realizaron muestreos de una planta por unidad experimental,  con el objetivo de determinar en laboratorio  masa  seca  por &oacute;rganos  y total y, de esta  manera, monitorear el efecto  del n&iacute;quel en el crecimiento  de la arveja; la frecuencia de dichos muestreos fue quincenal. Los valores de masa seca obtenidos a partir de estos  muestreos, se emplearon para determinar,  posteriormente, los &iacute;ndices y las curvas  de crecimiento,  de acuerdo  a cada tratamiento.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#f1">figura 1</a>,  se  presenta  la din&aacute;mica  de  ganancia  y de acumulaci&oacute;n de masa  seca por plantas de arveja, sometidas a  diferentes  dosis  de  N&iacute;quel  (Ni). Esta  figura  muestra el crecimiento de tipo sigmoidal o log&iacute;stico presente en todos los tratamientos; sin embargo, sobresale  el tratamiento 2,0 mg L<sup>-1</sup>, ya que promueve,  en mayor proporci&oacute;n,  la acumulaci&oacute;n de masa seca, efecto que se empieza a evidenciar de manera  marcada, a los 80 d&iacute;as, despu&eacute;s de emergencia (DDE).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a13f1.jpg"></p>     <p>  En contraste, el tratamiento 6,0mg  L<sup>-1</sup> presenta  una  efecto desestimulante en  la producci&oacute;n de  masa  seca,  respuesta que, en principio, se puede  atribuir a una dosis excesiva de Ni, la cual, puede  ocasionar s&iacute;ntomas  leves de fitotoxicidad al interior de la planta y, por consiguiente, una disminuci&oacute;n  en la producci&oacute;n de masa  seca  (Epstein, 2005), respecto  al testigo 0,0mg L<sup>-1</sup>.</p>     <p>  El aumento en la masa seca, como respuesta de la aplicaci&oacute;n de  Ni, es  un  comportamiento ya antes  reportado en otras especies,   como Rosa   de  Jamaica  (<i>Hibiscus   sabdariffa</i>) (Eman<i> et al. </i>2007), tomate  (<i>Lycopersicum sculentum </i>L.) (Gad <i>et al. </i>2007) y pl&aacute;ntulas  de Umbu (<i>Spondias tuberosa </i>Arr. Cam) (Caires <i>et al. </i>2007).</p>     <p>  La <a href="#f1">figura 1</a> tambi&eacute;n  presenta  la din&aacute;mica de crecimiento  del &aacute;rea foliar de plantas  de arveja tratadas con diferentes dosis de  Ni. Para  este  caso  y al igual que  para  la masa  seca,  la aplicaci&oacute;n de 2,0mg L<sup>-1</sup> promueve un incremento importante en  el  &aacute;rea  foliar de  las plantas  de  arveja, con  valores que superan   en  m&aacute;s  de  800cm<sup>2</sup> el  &aacute;rea  foliar de  los  dem&aacute;s tratamientos, incluyendo el testigo.</p>     <p>  La estimulaci&oacute;n  en la producci&oacute;n de &aacute;rea foliar ejercida por la aplicaci&oacute;n  de 2,0mg  L<sup>-1</sup>, se podr&iacute;a  relacionar  de manera preliminar  con  un  efecto  positivo ejercido  por  el Ni sobre el  metabolismo  del  nitr&oacute;geno   y,  en  espec&iacute;fico,   sobre   la metabolizaci&oacute;n de la urea (Marschner, 1995;  Azcon-Bieto &amp; Tal&oacute;n,  2000;  Epstein,  2005),  fen&oacute;meno que  favorecer&iacute;a  la metabolizaci&oacute;n y la conversi&oacute;n  del N-ureico a N-org&aacute;nico  o amino&aacute;cidos. </p>     <p>  En la <a href="#f2">figura 2</a>, se detalla el efecto de la aplicaci&oacute;n  de dosis crecientes   de  Ni en  los  &iacute;ndices  de  crecimiento:   tasa  de crecimiento   relativo  (TRC), tasa  absoluta   de  crecimiento  (TAC), tasa de asimilaci&oacute;n neta (TAN) y tasa de crecimiento  del cultivo (TCC) de plantas de arveja. Sobresale  las elevadas TRC  obtenidas  en  el  tratamiento  2,0mg   L<sup>-1</sup> durante   los primeros   70-75   DDE,  comportamiento  que   indica   una elevada  habilidad  por  parte  de  las  plantas   tratadas  con  esta  dosis  de Ni, para  producir  nueva biomasa, a partir de una  biomasa  inicial, en  un  intervalo de  tiempo.  As&iacute;, estas elevadas  TRC son  las  que  permiten  explicar  los  mayores  niveles de producci&oacute;n de masa seca, por parte de las plantas del tratamiento 2,0mg  L<sup>-1</sup>.</p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a13f2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  Una mayor  producci&oacute;n de  masa  seca  en  un  mismo  lapso de tiempo,  como  consecuencia de la adici&oacute;n  de Ni, puede resultar en un mayor rendimiento  por unidad de &aacute;rea, debido a que, posteriormente, una proporci&oacute;n  de esta materia seca  debe  ser  distribuida  hacia  las vainas  u &oacute;rganos  de  inter&eacute;s agron&oacute;mico.</p>     <p>  Con  respecto   a  los  dem&aacute;s   tratamientos,  se  observa   un comportamiento similar  entre  el testigo  0,0mg   L<sup>-1</sup> y para la  dosis  m&aacute;xima  evaluada  6,0mg  L<sup>-1</sup>. As&iacute;, la adici&oacute;n  de  Ni a dosis  de  6,0mg  L<sup>-1</sup> no  favorece  la nueva  producci&oacute;n de biomasa en  plantas  de  arveja con  respecto  a plantas  con ausencia de este elemento.</p>     <p>  A  partir  de  la  <a href="#f2">figura  2</a>,  se  establece   que  para  todos  los tratamientos, la &eacute;poca  en  la que  ganan  mayor  masa  seca por  unidad  de  tiempo  se  encuentra entre  los  95  y 105  DDE, resultados   que  permiten  inferir que  este  tiempo  es particularmente  critica  para  el  manejo   del  cultivo,  si  se considera   que  cualquier  condicion   adversa  que  afecte  la fisiologia o el estado  general  de la planta  ocurrida  en este lapso va a disminuir de manera  fuerte la produccion de masa  seca de la planta y, por ende, su rendimiento  potencial.</p>     <p>  La  tasa   de  asimilaci&oacute;n  neta  TAN es  una  medida   de  la eficiencia  fotosint&eacute;tica  promedio  de  las  plantas  y mide  la habilidad  del  vegetal  para  producir  masa   seca  por  cada unidad de &aacute;rea foliar, que capta luz en un determinada unidad de tiempo  (Hunt, 1978). En la <a href="#f2">figura  2</a>, se observa el efecto de adici&oacute;n de diferentes dosis de Ni sobre la TAN de plantas de  arveja. Al respecto, se aprecia  que  los tratamientos 0,0 y  6,0mg   L<sup>-1</sup> presentan  un  comportamiento  descendente a lo  largo  del tiempo,  con  altos  niveles de  producci&oacute;n de biomasa  por unidad  de &aacute;rea  foliar al inicio del cultivo, que van  descendiendo, progresivamente, a medida  que  avanza el tiempo.  Este descenso, seg&uacute;n  la literatura,  se atribuye a la  generaci&oacute;n de  autosombreamiento entre  plantas  (Hunt,  1978).</p>     <p>  Por &uacute;ltimo,  la <a href="#f2">figura  2</a> muestra la respuesta de  la tasa  de crecimiento   del  cultivo  TCC  en  arveja  a  la  adici&oacute;n   de diferentes dosis de Ni.</p>     <p>  Al igual que en las otros &iacute;ndices de crecimiento,  la aplicaci&oacute;n de Ni en dosis de 2,0mg  L<sup>-1</sup> estimula la producci&oacute;n de masa seca,  por  una  comunidad de  plantas  de  arveja. Sobresale  los  elevados   valores  de  TCC,  reportados  por  todos   los tratamientos entre los 95-105  DDE, &eacute;poca  que, como  ya se hab&iacute;a mencionado, es crucial en la definici&oacute;n de la m&aacute;xima producci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de biomasa  por planta.</p>     <p>  En  contraste,  la  adici&oacute;n   de  6,0mg   L<sup>-1</sup> ejerce   un  efecto desestimulante   en   la   producci&oacute;n   de   biomasa    por   la comunidad de  plantas  de  arveja  en  un  lapso  de  tiempo definido.   De  esta   manera   y  seg&uacute;n   los  resultados   aqu&iacute; presentados, dosis superiores  a 2,0mg  L<sup>-1</sup> no suponen una ventaja  comparativa  respecto  a la no  adici&oacute;n  de  Ni, en  el cultivo de arveja (<a href="#f1">figura  1</a>).</p>     <p>  En la <a href="#t1">tabla  1</a>, se  presenta  el efecto  de  la aplicaci&oacute;n  de  Ni en  los  componentes del  rendimiento   del  cultivo: n&uacute;mero  de  vainas por planta  (NVP), peso  fresco  de  la vaina (PFV), n&uacute;mero  de  granos  por  vaina (NGV) y peso  fresco  de  cien  granos  (PCG). Sobresale  la respuesta positiva ejercida por la aplicaci&oacute;n  de 2,0 mg L<sup>-1</sup> de Ni en el n&uacute;mero  de vainas por planta  y el n&uacute;mero  de  granos  por  vaina, con  incrementos porcentuales respecto   al  testigo  sin  aplicaci&oacute;n  de  52,2  y  13,4,  respectivamente; sin embargo, estos  incrementos no son estad&iacute;sticamente significativos (<a href="#t1">Tabla  1</a>).</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a13t1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  El n&uacute;mero de vainas por planta es una variable correlacionada de manera  positiva con el rendimiento  y adem&aacute;s una de las caracter&iacute;sticas deseables en los procesos de mejora gen&eacute;tica  (Pacheco <i>et al. </i>2010). Seg&uacute;n Gonz&aacute;lez &amp; Ligarreto (2006), el rendimiento  en arveja voluble depende de la compensaci&oacute;n de  sus  componentes, siendo  el  n&uacute;mero   de  vainas  el  de mayor incidencia.</p>     <p>  Con respecto  a las variables peso  fresco de la vaina (PFV) y peso fresco de cien granos (PCG), no se presentan diferencias estad&iacute;sticas  significativas  (<a href="#t1">Tabla  1</a>).  No  obstante,  el  PCG del tratamiento 2,0mg  L<sup>-1</sup> de  Ni es  el menor  de  todos  los tratamientos evaluados,  comportamiento que  seguramente es  el resultado   de  un  proceso   de  autorregulaci&oacute;n de  los componentes del rendimiento  del cultivo y, por tanto,  una consecuencia visible del incremento de otros componentes, como el NVP y el NGV.</p>     <p>  En  la  <a href="#t2">tabla  2</a>,  se  presentan  las  concentraciones  foliares con base  a masa  seca  de cada  tratamiento. Los resultados indican  que  el mayor  crecimiento  y producci&oacute;n de  vainas en  las  plantas  de  arveja  evaluadas  en  esta  investigaci&oacute;n, se  encuentra asociado a  concentraciones foliares  iguales a 4,41mg kg<sup>-1</sup>,  valor coherente con  los niveles planteados como  adecuados para  la  mayor&iacute;a  de  especies   vegetales, seg&uacute;n  Marschner (1995).</p>     <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v15n2/v15n2a13t2.jpg"></p>     <p>  De acuerdo  a los resultados  de la <a href="#t2">tabla  2</a>, tambi&eacute;n se plantea que concentraciones de Ni iguales a 8,70mg kg<sup>-1</sup> no reportan  una ventaja comparativa  respecto  a la no adici&oacute;n  de Ni en las  variables  de  crecimiento   y de  producci&oacute;n  evaluadas.  Entre tanto,  la aplicaci&oacute;n  de 6,0mg  L<sup>-1</sup> de Ni se asocia  con concentraciones foliares  del  elemento   iguales  a  13,73mg kg<sup>-1</sup>,   niveles  que,   de  acuerdo   a  los  resultados   de  esta investigaci&oacute;n, se asocian  con depresi&oacute;n  en el crecimiento  y en la producci&oacute;n de la arveja y, probablemente, con inicios de toxicidad.</p>     <p>  A  partir  de  los  resultados   de  la  investigaci&oacute;n,  se  puede  concluir  que  la  aplicaci&oacute;n  de  Ni en  dosis  de  2,0mg   L<sup>-1</sup> promueve  un  incremento en  la producci&oacute;n de  masa  seca y n&uacute;mero  de  vainas por  planta  en  arveja. Estos  aumentos  aunque   son  biol&oacute;gicamente importantes  con  respecto   al testigo sin aplicaci&oacute;n, no son estad&iacute;sticamente significativos.</p>     <p>  <b>Agradecimiento: </b>A la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, por la financiaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n. <u>Conflictos  de   intereses</u>:   El  manuscrito  fue  preparado  y revisado  por  el autor,  quien  declara  que  no  existe ning&uacute;n conflicto de intereses  que ponga  en riesgo la validez de los resultados  presentados.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1.    ALMANZA,  P.J.;   ROJAS,  H.A.;  BORDA,  G  DEL  C.; GALINDO, A.R.; GALINDO, D.R.  2009.   Aplicaci&oacute;n foliar de  n&iacute;quel  en <i>Cucurbita  ficifolia </i>Bouch&eacute;  para producci&oacute;n de ureasa  (EC 3.5.1.5) cristalina. Agr. Col.  27(1):33-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0123-4226201200020001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>  2.    AZCON-BIETO, J.;   TAL&Oacute;N,  M.  2000.   Fundamentos de  Fisiolog&iacute;a  Vegetal.  Mc Graw  Hill Interamericana. Barcelona.  p.83-97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226201200020001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   3.    BAI, C.; REILLY, C.; WOOD, B.W. 2006. Nickel deficiency disrupts   metabolism  of  ureides,   amino   acids,  and organicaAcids  of young  pecan  foliage. Plant Physiol.  140:433-443.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-4226201200020001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   5.    BUITRAGO, J.Y.; DUARTE, C.J.; SARMIENTO, A. 2006.   El  cultivo  de   la  arveja  en   Colombia.   Federaci&oacute;n Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas- FENALCE     y    Fondo     Nacional     Cerealista.     Ed. Produmedios. Bogot&aacute;.  Colombia. 83p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-4226201200020001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   6.    CAIRES, O.S.; DE OLIVEIRA, E.V.; DE CARVALHO, J.G.; FONSECA, C.R. 2007.  Adi&ccedil;&atilde;o de n&iacute;quel na solu&ccedil;&atilde;o nutritiva para o cultivo de mudas  de umbuzeiro.  Rev. Bras. Cienc. Solo. 31:485-490.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-4226201200020001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   7.    DIXON, N.E.; GAZZOLA, C.; BLAKELEY, R.L.; ZERNER, R.  1975.   Jack   bean   urease.   A   metalloenzyme.   A simple  biological role for nickel. J.  Am. Chem.  Soc.  97:4131-4133.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-4226201200020001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   8.    DIXON, N.E.;  BLAKELEY,  R.L.;  ZERNER, R.  1980.   Jack-Bean  urease   III.   The   involvement   of  active site  Ni ion  in inhibition  by b  mercaptoethanol and phosphoramidate,  and   fluoride.  Can.  J.  Biochem.   58:481-488.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-4226201200020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   9.    EMAN, A.; GAD, N.; BADRAN, N. 2007.  Effect of cobalt   and   nickel  on  plant   growth,   yield  and   flavonoids content  of <i>Hibiscus  sabdariffa </i>L. Australian J. Basic Appl. Sci. 1(2):73-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226201200020001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   10.  EPSTEIN, E.; BLOOM, A. 2005. Mineral nutrition of plant: principles  and  perspectives. Ed.  Sinauer  Associates, inc. Publishers. Sunderland, Massachusetts. 380p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226201200020001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   11.  ESKEW, D.L.; WELCH, R.M.; CARY, E.E. 1983.  Nickel an essential micronutrient  for legumes  and possibly all higher plants. Science.  222:621-623.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-4226201200020001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   12.  FENALCE. 2010.   El  cultivo  de  la  arveja,  historia  e importancia. El Cerealista. 93:32-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-4226201200020001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   13.  GAD, N.;  EL-SHERIF, M.H.; EL-GEREENDLY,  N.H.M.   2007.   Influence   of  nickel  on   some   physiological aspects of tomato  plants. Australian J. Basic Appl. Sci  1(3):286-293.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0123-4226201200020001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>   14.  GONZ&Aacute;LEZ, F.;  LIGARRETO, G.A. 2006.  Rendimiento de  ocho  genotipos promisorios  de  arveja  arbustiva (<i>Pisum   sativum </i>L.)  bajo   sistema   de   agricultura protegida.  Fitotecn.  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WALKER,  CD.; GRAHAM,  RD.; MADISON, JT.; CARY, E.E.; WELCH, RM. 1985.  Effects of nickel deficiency on  some   nitrogen   metabolites  in  cowpeas   (<i>Vigna unguiculata </i>L. Walp.). Plant Physiol 79:474-479.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0123-4226201200020001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p>   Recibido: Marzo 15 de 2012   Aceptado: Agosto 27 de 2012</p> </font>      ]]></body><back>
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