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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fluctuaciones del diámetro del tronco como indicador de estrés en frutales y su uso en el manejo del riego]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Indexes derived from stem diameter fluctuations (SDF) and leave water potential have been used in irrigation programs for different cultures. Several studies have been conducted to address SDF indixes in irrigation water management. This work has as aims to emphasize main progresses using derived indexes and reference equations obtained from SDF indixes to do an accurate management of irrigation. Of these, maximum daily trunk shrinkage (MDT) and trunk growth rate (TGR) are the most used. Thus far recent studies have shown that certain factors may affect the outcomes of SDF indixes prior to obtaining base lines. These include crop load, tree age and size, and soil moisture at different depth regardless of the water deficit of the plant. In addition, SDF indixes are related to climate variables such as air temperature and vapor pressure deficit. In order to study these variables, a wide number of sensors are required for their measurement. This makes the methodology more complicated for irrigation management in commercial agriculture.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">REVISI&Oacute;N    BIBLIOGR&Aacute;FICA</font></strong></p>     <p align="left"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fluctuaciones    del di&aacute;metro del tronco como indicador de estr&eacute;s en frutales y    su uso en el manejo del riego</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Stem diameter    fluctuations as stress indicator in fruit trees and its use in irrigation management</strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> Yusnier    D&iacute;az Hern&aacute;ndez,<sup>I</sup> Dr.C. Arturo Torrecillas Melendreras,<sup>II</sup>    Dr.C. Pedro Rodriguez Hern&aacute;ndez<sup>I</sup></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>I</sup>Instituto    Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA), gaveta postal 1, San Jos&eacute;    de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700.    <br>   <sup>II</sup>Centro de Edafolog&iacute;a y Biolog&iacute;a Aplicada del Segura    (CSIC), P.O. Box 164, E-30100 Espinardo, Murcia, Espa&ntilde;a.    <br>   </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>RESUMEN</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El empleo de los    &iacute;ndices derivados de las Fluctuaciones del Di&aacute;metro del Tronco    (FDT) y potencial h&iacute;drico foliar han sido empleados en el manejo y programaci&oacute;n    del riego en varios cultivos. Numerosos han sido los trabajos realizados en    funci&oacute;n de abordar los &iacute;ndices derivados de las FDT para ser utilizados    en la programaci&oacute;n del riego. Este trabajo tuvo como objetivos se&ntilde;alar    los principales avances en el empleo de los &iacute;ndices derivados de las    FDT y las ecuaciones de referencias obtenidas a partir de dichos &iacute;ndices    para realizar un manejo preciso del riego. Dentro de estos &iacute;ndices, la    M&aacute;xima Contracci&oacute;n Diaria del Tronco (MCD) y la Tasa de Crecimiento    del Tronco (TCT) son los m&aacute;s empleados. Por otra parte, se ha encontrado    que varios son los factores capaces de afectar los valores obtenidos de dichos    &iacute;ndices para obtener las l&iacute;neas de base, como son la carga productiva,    la edad y el tama&ntilde;o del &aacute;rbol, as&iacute; como la humedad del    suelo a diferentes profundidades, independientemente del grado de estr&eacute;s    h&iacute;drico en la planta. La temperatura media del aire, as&iacute; como    el d&eacute;ficit de presi&oacute;n de vapor son las variables clim&aacute;ticas    relacionadas con los &iacute;ndices derivados de las FDT. Para realizar las    determinaciones de esta variable, son necesarios un n&uacute;mero elevado de    sensores, lo que hace m&aacute;s complejo el empleo de esta metodolog&iacute;a    en parcelas comerciales. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras    clave:</strong> &aacute;rbol, potencial h&iacute;drico foliar, riego, temperatura    ambiental.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ABSTRACT</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Indexes derived    from stem diameter fluctuations (SDF) and leave water potential have been used    in irrigation programs for different cultures. Several studies have been conducted    to address SDF indixes in irrigation water management. This work has as aims    to emphasize main progresses using derived indexes and reference equations obtained    from SDF indixes to do an accurate management of irrigation. Of these, maximum    daily trunk shrinkage (MDT) and trunk growth rate (TGR) are the most used. Thus    far recent studies have shown that certain factors may affect the outcomes of    SDF indixes prior to obtaining base lines. These include crop load, tree age    and size, and soil moisture at different depth regardless of the water deficit    of the plant. In addition, SDF indixes are related to climate variables such    as air temperature and vapor pressure deficit. In order to study these variables,    a wide number of sensors are required for their measurement. This makes the    methodology more complicated for irrigation management in commercial agriculture.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Key words:    </strong>tree, leave water potential, irrigation, environmental temperature.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El manejo del    agua constituye un aspecto de vital importancia, donde deben ser tomadas soluciones    a corto y mediano plazo para asegurar la protecci&oacute;n e integridad del    recurso h&iacute;drico (1). En este sentido, realizar una &oacute;ptima determinaci&oacute;n    de los requerimientos h&iacute;dricos de las plantas, a trav&eacute;s de criterios    f&iacute;sicos y biol&oacute;gicos ha tomado gran inter&eacute;s (2), lo cual    ha generado pr&aacute;cticas innovadoras y precisas en el manejo del riego (1).    <br>       <br>   La madera del tronco es un material poroso, higrosc&oacute;pico y heterog&eacute;neo    en su estructura, presenta un comportamiento anisotr&oacute;pico, propiedades    que var&iacute;an en su magnitud en direcci&oacute;n radial, tangencial y axial,    por lo que sus propiedades f&iacute;sicas son tambi&eacute;n variables (3).    En este sentido, el tronco desarrolla un comportamiento de contracci&oacute;n    y dilataci&oacute;n a lo largo del d&iacute;a, lo que ha venido en llamarse    Fluctuaciones del Di&aacute;metro del Tronco (FDT).    <br>       <br>   Varios autores han mostrado la posibilidad de la mejora en el uso eficiente    del agua mediante el manejo preciso del riego, basado en indicadores fisiol&oacute;gicos,    los cuales muestran informaci&oacute;n del estado h&iacute;drico de las plantas    (4, 5).    <br>       <br>   El manejo del riego mediante el empleo de variables clim&aacute;ticas y el estado    h&iacute;drico de la planta permite un ahorro sustancial de agua. Sin embargo,    se deber&iacute;an obtener correlaciones de estas determinaciones con el estado    h&iacute;drico de la planta, a trav&eacute;s de procesos fisiol&oacute;gicos    como el potencial h&iacute;drico del tallo (&#936;t) (6). El empleo de los &iacute;ndices    derivados de las FDT y potencial h&iacute;drico del tallo, como indicadores    de estr&eacute;s h&iacute;drico en las plantas y su uso en el manejo y programaci&oacute;n    del riego, ha sido descrito anteriormente (4, 5). Dichos autores han presentado    los principales aspectos de los indicadores mencionados anteriormente en la    programaci&oacute;n del riego. En este sentido se han realizado investigaciones,    con el objetivo de abordar aquellos temas que permitan esclarecer en detalle    las posibilidades de emplear los &iacute;ndices derivados de las FDT para programar    el riego. Por ello este trabajo tiene como objetivo realizar una revisi&oacute;n    acerca de los principales resultados en esta &aacute;rea.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>GENERALIDADES    SOBRE LAS FLUCTUACIONES DEL DI&Aacute;METRO DEL TRONCO</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los tallos y troncos    de todas las plantas presentan ciclos diarios de dilataci&oacute;n y contracci&oacute;n,    lo que es conocido como FDT (7). El registro continuo de estas variaciones del    di&aacute;metro del tronco ha sido propuesto como una herramienta &uacute;til    para el manejo del riego (8, 9).    <br>       <br>   En los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha habido un renovado inter&eacute;s en el    empleo de los sensores utilizados para medir las fluctuaciones del di&aacute;metro    del tronco, utiliz&aacute;ndolos, a su vez, como indicadores del estado h&iacute;drico    de la planta, debido principalmente a que esta t&eacute;cnica podr&iacute;a    proporcionar informaci&oacute;n automatizada del estado h&iacute;drico de la    planta en tiempo real (5).    <br>       <br>   Se plantea que el empleo de esta metodolog&iacute;a implica menos viajes al    campo y se logra una importante disminuci&oacute;n en el empleo de la fuerza    de trabajo, en comparaci&oacute;n con mediciones de otros indicadores del estado    h&iacute;drico de la planta como el potencial h&iacute;drico foliar (&#936;f).    <br>       <br>   El potencial h&iacute;drico foliar ha sido el par&aacute;metro m&aacute;s utilizado    para evaluar el estado h&iacute;drico de las plantasA (10). Sin embargo, se    ha demostrado que el potencial h&iacute;drico del tallo al mediod&iacute;a (&#936;tmd)    es m&aacute;s adecuado para la programaci&oacute;n del riego en cultivos le&ntilde;osos    (11); adem&aacute;s, se ha comprobado que es mejor indicador del estado h&iacute;drico    de la planta que el &#936;f (12).    <br>       <br>   Sin embargo, estos indicadores presentan inconvenientes que afectan su empleo    en la programaci&oacute;n del riego, como son, los frecuentes viajes al campo    y el gran n&uacute;mero de labores necesarias para su medici&oacute;n (13).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Estudios recientes realizados en plantaciones de limonero, sugieren el empleo    de los potenciales h&iacute;drico &#936;f y del tallo (&#936;t) como indicadores    del estado h&iacute;drico de las plantas, cuando no existan posibilidades del    empleo de registros continuos de otros indicadores (14).    <br>       <br>   El &#936;t, como se ha mencionado anteriormente, ha sido utilizado ampliamente    como indicador modelo del estado h&iacute;drico de las plantas le&ntilde;osas,    por tal motivo, muchas investigaciones han estado encaminadas a la b&uacute;squeda    de indicadores en las plantas que permitan automatizar el riego, comprobando    su veracidad con dicho indicador. En este sentido, indicadores de intercambio    gaseoso han sido evaluados como apropiados para indicar una situaci&oacute;n    de d&eacute;ficit h&iacute;drico. Sin embargo, estas evaluaciones no pueden    ser automatizadas, por lo que es necesario prestarle atenci&oacute;n a aquellos    indicadores que tengan la posibilidad de poder automatizarse, como es el caso    de las fluctuaciones del di&aacute;metro del tronco (15).    <br>       <br>   Una de las ventajas que presenta la utilizaci&oacute;n de los par&aacute;metros    derivados de las FDT es la posibilidad de utilizarlos para automatizar el riego    (5), as&iacute; como la pronta y fiable respuesta frente al d&eacute;ficit h&iacute;drico    (16). Las mediciones de las fluctuaciones del di&aacute;metro del tronco se    llevan a cabo, generalmente, con sensores de desplazamiento lineal y variable    (LVDT), por sus siglas en ingl&eacute;s. Las caracter&iacute;sticas y generalidades    sobre este tipo de sensores que se utilizan para estas evaluaciones han sido    descritas en detalle (5).    <br>       <br>   A partir del ciclo diario del crecimiento del tronco se obtienen varios &iacute;ndices    (<a href="/img/revistas/ctr/v36s1/f0106s115.gif">Figura</a>). En este sentido,    el indicador m&aacute;s com&uacute;n de las FDT es la M&aacute;xima Contracci&oacute;n    Diaria del Tronco (MCD), la cual bajo un alto crecimiento del tronco presenta    valores muy bajos y no podr&iacute;a ser empleada como indicador de estr&eacute;s    h&iacute;drico (9). Por otra parte, en &aacute;rboles j&oacute;venes la disminuci&oacute;n    en el crecimiento del tronco es una de las primeras respuestas de la planta    frente al estr&eacute;s h&iacute;drico, por lo que se ha propuesto la Tasa de    Crecimiento del Tronco (TCT) como indicador m&aacute;s apropiado de estr&eacute;s    (17, 18). Por lo tanto, la MCD y TCT son, en ese orden, los &iacute;ndices derivados    de las fluctuaciones del tronco m&aacute;s ampliamente utilizados para el manejo    del riego (4).    
<br>       <br>   El empleo de las variaciones del di&aacute;metro del tronco como indicadores    de estr&eacute;s en &aacute;rboles como el olivo disminuye con la edad del &aacute;rbol,    as&iacute; como la carga productiva. Sin embargo, cuando estos &iacute;ndices    se relacionan con el crecimiento del tronco, principalmente la TCT y el M&aacute;ximo    Di&aacute;metro del Tronco (MXDT), tienen una gran posibilidad como indicadores    de estr&eacute;s (19).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Las relaciones significativas obtenidas entre el potencial h&iacute;drico del    tallo y la TCT ( <em>r</em><sup>2</sup>=0,60), as&iacute; como con el crecimiento    diario del fruto ( <em>r</em><sup>2</sup>=0,78), revelan la gran conexi&oacute;n    que existe entre las variaciones del tronco y los frutos, causadas por estr&eacute;s    h&iacute;drico en el cultivo del naranjo (20).    <br>       <br>   Los datos corresponden a dos d&iacute;as con diferente demanda evaporativa (ETo)    en &aacute;rboles de ciruelo bien regados y bajo d&eacute;ficit h&iacute;drico    (5).    <br>       <br>   Las fluctuaciones del di&aacute;metro del tronco guardan una estrecha relaci&oacute;n    con la disponibilidad de agua en el suelo, por lo que una variaci&oacute;n en    el contenido de humedad en este podr&iacute;a afectar los valores de la MCD.    En &aacute;rboles frutales de madurez temprana bajo condiciones de d&eacute;ficit    h&iacute;drico, el aumento de los valores de la MCD ha estado asociado a una    disminuci&oacute;n del potencial h&iacute;drico del tronco al mediod&iacute;a    (5). En este sentido, varios han sido los estudios realizados en diferentes    especies de frutales y los valores obtenidos de este indicador var&iacute;an    en funci&oacute;n de la especie en cuesti&oacute;n. De esta manera se han encontrado    valores de potencial h&iacute;drico de tallo (alrededor de -1,5 MPa en olivo    (<em>Olea europaea</em> L.), -1,8 MPa en lim&oacute;n (<em>Citrus limon</em>    L.), -1,0 MPa en uva (<em>Vitis vinifera</em> L.), y -1.4 MPa en mandarino (<em>Citrus    clementina</em> H.) referido por varios autores (5). Algunos factores se han    se&ntilde;alado como responsables de este comportamiento en los cambios de MCD,    los cuales han sido descritos (5).    <br>       <br>   Estudios previos que hacen referencia a los indicadores que derivan de las FDT    (4, 5) concuerdan en que dichas variaciones no solo dependen del estr&eacute;s    h&iacute;drico, sino que el patr&oacute;n de crecimiento en diferentes &eacute;pocas,    la ca&iacute;da de los frutos, el tama&ntilde;o y la edad de los &aacute;rboles,    as&iacute; como otros factores, limitan el empleo de los par&aacute;metros derivados    de las FDT, como indicadores de estr&eacute;s h&iacute;drico. Varios autores    han mostrado la utilidad de este par&aacute;metro como indicador de la intensidad    transpiratoria de las plantas, siempre y cuando exista una humedad adecuada    en el suelo (21, 22), o sea, los &aacute;rboles regados al 100 % de la evapotranspiraci&oacute;n    del cultivo.    <br>       <br>   La MCD ha estado poco correlacionada con la humedad del suelo. En varias especies    de frutales se han obtenido coeficientes de determinaci&oacute;n ( <em>r</em><sup>2</sup>)    de 0,35 a profundidades de 0-120 cm (23), se&ntilde;al&aacute;ndose como una    correlaci&oacute;n negativa entre la MCD y la humedad en el suelo a la profundidad    mencionada. Este comportamiento ha sido observado en el cultivo del limonero    a una profundidad de 0-20 cm (23), de 0-60 cm en melocotonero (24) y manzano    (25) y de 0-100 cm en plantas j&oacute;venes de cerezo (26). Ecuaciones de regresi&oacute;n    entre la MCD, variables meteorol&oacute;gicas y el contenido de humedad en el    suelo a una profundidad de hasta los 120 cm, han sido utilizadas para estimar    la MCD en parcelas de manzano, bajo condiciones no limitantes de agua en el    suelo (25).    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Como indicador de estr&eacute;s h&iacute;drico en &aacute;rboles de granado    (<em>Punica granatum</em> L.) la MCD se se&ntilde;al&oacute; m&aacute;s adecuada    que el potencial h&iacute;drico del tallo y par&aacute;metros de intercambio    gaseoso, como la conductancia estom&aacute;tica y la fotos&iacute;ntesis para    la programaci&oacute;n del riego en este cultivo (15).    <br>       <br>   Algunas investigaciones sugieren que el almacenamiento del agua en el tronco    de los &aacute;rboles es controlado por la transpiraci&oacute;n de la copa,    por lo que se puede inferir que las propiedades estructurales del tronco tienen    gran influencia en el almacenamiento del agua en la planta (27).    <br>       <br>   En cultivos frutales como manzano, se ha visto una estrecha relaci&oacute;n    entre la m&aacute;xima contracci&oacute;n del tronco y las variables clim&aacute;ticas,    as&iacute; como con indicadores de relaciones h&iacute;dricas como el potencial    h&iacute;drico del tallo (25). En &aacute;rboles de hojas siempre verdes como    el cultivo del mango, la MCD ha mostrado tener una mayor sensibilidad para detectar    condiciones de estr&eacute;s que el flujo de savia, lo cual presenta una mayor    posibilidad de utilizar el par&aacute;metro derivado de las fluctuaciones del    di&aacute;metro del tronco para la programaci&oacute;n del riego (10).    <br>       <br>   La estrecha relaci&oacute;n obtenida entre la MCD y el potencial h&iacute;drico    del suelo ( <em>r</em><sup>2</sup>=0,65) refleja la sensibilidad de la MCD,    al disminuir el contenido de agua en el suelo. En esta relaci&oacute;n, se obtiene    un valor de 0,30 mm de contracci&oacute;n del tronco donde se estabiliza la    MCD, el cual ha sido propuesto como valor umbral para ser utilizado en la programaci&oacute;n    del riego<sup><a href="#nA">A</a><a name="nA1" id="nA1"></a></sup>.    <br>       <br>   En &aacute;rboles j&oacute;venes de cerezo, la MCD es un buen indicador para    el manejo del riego, sugiriendo un valor umbral de 0,30 mm. Por otra parte,    mediciones conjuntas de otras variables continuas, como el flujo de savia con    &iacute;ndices derivados de las FDT, podr&iacute;a brindar informaci&oacute;n    m&aacute;s detallada sobre la evoluci&oacute;n diaria del estado h&iacute;drico    de la planta<sup><a href="#nA">A</a><a name="nA1" id="nA1"></a></sup>.    <br>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Varios han sido los trabajos que se&ntilde;alan la variabilidad que presenta    la MCD entre los &aacute;rboles (11, 28). En este caso, lo m&aacute;s recomendable    ser&iacute;a seleccionar &aacute;rboles con caracter&iacute;sticas similares    en cuanto al grosor del tallo y sobre todo la altura en que se coloquen los    dispositivos LVTD, lo cual no debe ser muy cerca del suelo para evitar contacto    con alg&uacute;n animal. Algunos autores le atribuyen a esta variabilidad entre    &aacute;rboles a la gran variabilidad anat&oacute;mica de los tallos (15). Cuatro    &aacute;rboles, tratados cada uno como r&eacute;plicas, han sido mencionados    como suficientes para eliminar la variabilidad que puede presentarse en &aacute;rboles    de olivo, ubicados en la misma parcela con condiciones similares de humedad    en el suelo (19). Los datos obtenidos de la MCD en olivo presentaron gran variabilidad,    por lo que un gran n&uacute;mero de sensores se estiman necesarios para ser    utilizados, alrededor de 34 (12).    <br>       <br>   Pese a los resultados en esta &aacute;rea, son necesarios un gran n&uacute;mero    de &aacute;rboles para realizar las determinaciones, adem&aacute;s de que es    necesario realizar determinaciones ocasionales del estado h&iacute;drico de    la planta, para complementar los valores obtenidos de la MCD (13).    <br>       <br>   Si bien los &iacute;ndices derivados de las FDT han mostrado ser una herramienta    &uacute;til en la programaci&oacute;n del riego, dado fundamentalmente por su    relaci&oacute;n directa con indicadores del estado h&iacute;drico de las plantas,    a&uacute;n para su aplicabilidad pr&aacute;ctica en condiciones comerciales,    debe ser a&uacute;n explotada en aras de seleccionar los par&aacute;metros derivados    de las FDT m&aacute;s directamente relacionado con indicadores de estr&eacute;s    en cada especie en cuesti&oacute;n. Por otra parte, la selecci&oacute;n de un    indicador de estr&eacute;s debe presentar posibilidades de ser automatizado,    lo que har&iacute;a m&aacute;s eficiente la programaci&oacute;n del riego.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>ECUACIONES    DE REFERENCIA</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los valores de    referencia de un indicador del estado h&iacute;drico de las plantas pueden obtenerse    en plantas en condiciones no limitantes de agua en el suelo (29) o bien mediante    la obtenci&oacute;n de ecuaciones de referencia, relacionando los valores de    un indicador del estado h&iacute;drico de la planta con datos en plantas en    condiciones no limitantes de agua y la demanda evaporativa de la atm&oacute;sfera    (11, 29).    <br>       <br>   Varias investigaciones han estado enfocadas en la b&uacute;squeda de variables    clim&aacute;ticas que mejor se relacionen con la MCD, para poder utilizar dichas    ecuaciones en la programaci&oacute;n del riego (30). En este sentido, estudios    realizados previamente sugieren a la temperatura media diaria como variable    del clima mejor relacionada con la MCD en cultivos de c&iacute;tricos (31, 32)    y olivo (33). Sin embargo, dicha variable se ha mencionado como un indicador    no preciso de la demanda evaporativa (34), ya que la respuesta fisiol&oacute;gica    de cada especie es distinta en funci&oacute;n de su condici&oacute;n ambiental;    a pesar de ello, varios autores la prefieren por su f&aacute;cil medici&oacute;n    (32); adem&aacute;s, de que es una variable de muy f&aacute;cil automatizaci&oacute;n    y en caso de que no se cuente con tecnolog&iacute;as modernas para su medici&oacute;n,    podr&iacute;a ser obtenida mediante metodolog&iacute;as convencionales.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   Por otra parte, el d&eacute;ficit de presi&oacute;n de vapor (DPV) ha mostrado    ser una variable clim&aacute;tica apropiada en cultivos como almendro (35),    manzano (25) y nectarina (36) (<a href="/img/revistas/ctr/v36s1/t0106s115.gif">Tabla</a>).    
<br>       <br>   Pese a los resultados anteriormente expuestos, varios han sido los autores que    se&ntilde;alan una serie de factores que pueden afectar los valores de MCD,    independientemente de las condiciones ambientales, como la edad del &aacute;rbol    (35, 37), el tama&ntilde;o del &aacute;rbol (38), el per&iacute;odo fenol&oacute;gico    (37), la carga productiva (15, 39) y alternancia productiva (40).    <br>       <br>   Sin embargo, se ha se&ntilde;alado que la MCD no fue significativamente influenciada    por la productividad o la carga productiva en limonero (32). Este comportamiento,    que se presenta entre los llamados frutales de hueso y los c&iacute;tricos,    podr&iacute;a atribuirse al hecho de que los frutos de c&iacute;tricos se encuentran    en el &aacute;rbol casi todo el a&ntilde;o<sup>B</sup>.    <br>       <br>   Por otra parte, estudios realizados en el cultivo del melocotonero en el periodo    postcosecha, se&ntilde;alan que los valores de la MCD estaban estrechamente    relacionados con el crecimiento activo de las ra&iacute;cesB. Estos &uacute;ltimos    resultados sugieren que el uso de las ecuaciones de referencia para el manejo    del riego es m&aacute;s complejo de lo que se pensaba, lo cual implica que una    ecuaci&oacute;n de referencia, obtenida bajo ciertas condiciones, no pueda ser    utilizada en a&ntilde;os posteriores si las caracter&iacute;sticas de los &aacute;rboles    son diferentes (5).    <br>       <br>   Debido a la serie de factores que pueden afectar el empleo de los par&aacute;metros    derivados de las FDT, las l&iacute;neas de referencia obtenidas deber&aacute;n    ser calibradas previamente para su empleo en la parcela actual (32).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   En este sentido, varios autores han planteado relacionar los valores actuales    de la MCD de un tratamiento dado con aquellos datos obtenidos en &aacute;rboles    bien regados dentro de la misma parcela (29). Resultados recientes han demostrado    que el empleo de l&iacute;neas base, obtenidas previamente en un cultivar de    olivo, pueden ser utilizadas para estimar l&iacute;neas de base en parcelas    diferentes, aunque con condiciones similares y cultivares diferentes (41).    <br>       <br>   Esta metodolog&iacute;a implica una mayor complejidad en el proceso, ya que    deber&aacute;n existir diferentes programas de riego dentro de la misma parcela,    as&iacute; como un aumento de los costos de inversi&oacute;n; o sea, un mayor    n&uacute;mero de sensores (5). Por otra parte, los &aacute;rboles para ser utilizados    como referencia a escala de campo pueden ser bien regados, ya sea por el aumento    del n&uacute;mero de goteros o su tasa de descarga, por lo cual, no es necesario    mantener diferentes parcelas de riego (5).    <br>       <br>   Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta para el empleo de    las ecuaciones de referencias en el manejo del riego, es el poder utilizarlas    durante todo el ciclo del cultivo, as&iacute; como su veracidad en a&ntilde;os    posteriores. Estudios realizados en el cultivo del limonero muestran que las    ecuaciones de referencia de la MCD, relacionadas con la demanda evaporativa    (DPVm y Tm), presentan validez interanual (32).    <br>       <br>   En el cultivo de la nectarina las ecuaciones obtenidas fueron estables durante    tres a&ntilde;os y no fueron afectadas por la carga productiva. Sin embargo,    tiene un efecto negativo el periodo fenol&oacute;gico, ya sea la fase de crecimiento    del fruto como la postcosecha (36). Las diferencias obtenidas en varias parcelas    con el empleo de las ecuaciones de referencia pueden estar asociadas al cultivar    empleado como referencia, as&iacute; como las condiciones ambientales presentes    (12).    <br>       <br>   De manera general, pese a las interrogantes en torno al empleo de las l&iacute;neas    de base para el manejo del riego, existe una gran coincidencia entre los autores    el poder utilizarlas con este fin. La obtenci&oacute;n de significativos <em>r</em><sup>2</sup>    entre la MCD y las variables del clima, permiten realizar una programaci&oacute;n    del riego m&aacute;s precisa, adem&aacute;s de poder automatizar el proceso.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>EMPLEO    DE LAS FDT EN DIFERENTES ESTRATEGIAS DE RIEGO DEFICITARIO</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Resultados esperanzadores    se han obtenido en &aacute;rboles frutales en el empleo de los par&aacute;metros    derivados de las FDT en estrategias de riego deficitario (31). En el cultivo    del olivo, recientes estudios se&ntilde;alan que la MCD no es el indicador m&aacute;s    recomendable para un monitoreo &oacute;ptimo del riego; sin embargo, lo consideran    apropiado para estrategias de riego deficitario (40). En este caso, el nivel    de estr&eacute;s ser&aacute; indicado por valores m&aacute;s bajos que en aquellos    obtenidos a partir de las ecuaciones de referencia (41). Estudios realizados    en esta especie, plantean la validez del empleo de par&aacute;metros derivados    de las FDT para su uso en diferentes estrategias de riego deficitario (19).    En el cultivo del melocot&oacute;n, las determinaciones obtenidas de la MCD    han sido propuestas para realizar estrategias de riego deficitario (15).    <br>       <br>   Las correlaciones significativas encontradas entre el potencial h&iacute;drico    del tallo y FDT y FDF (fluctuaciones del di&aacute;metro del fruto, <em>r</em><sup>2</sup>    = 0,60 y 0,78 respectivamente) revelan la gran conexi&oacute;n que existe entre    los &oacute;rganos evaluados en condiciones de estr&eacute;s. De acuerdo a esto,    estrategias de riego deficitario pueden ser aplicadas mediante las FDT, previendo    un efecto negativo en el crecimiento del fruto (20).    <br>       <br>   Estudios anteriores se&ntilde;alan que los &iacute;ndices derivados de las FDT    prometen ser una alternativa en diferentes estrategias de riego deficitario.    Recientemente, varios autores plantearon los principales adelantos en estos    estudios (5). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los valores mencionados    en dichos ensayos no deber&iacute;an ser utilizados como referencia en otros    estudios sin una previa calibraci&oacute;n. De manera general, varios autores    concuerdan que con el uso de dichos &iacute;ndices se ahorra una cantidad considerable    de agua sin afectar la productividad y calidad de la frutas (13, 36). En este    sentido, se ha obtenido un ahorro entre 30 y 54 % en granado y mandarina respectivamente    (15, 31).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <strong>CONCLUSIONES</strong></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> • La m&aacute;xima    contracci&oacute;n diaria se considera un &iacute;ndice confiable de las fluctuaciones    del di&aacute;metro del tronco para la programaci&oacute;n y automatizaci&oacute;n    del riego, pero se debe incluir m&aacute;s informaci&oacute;n sobre otros par&aacute;metros    como el flujo de savia, potencial de tallo o variables fisiol&oacute;gicas como    la conductancia estom&aacute;tica para la toma de decisiones de riego.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>       <br>   • El alto n&uacute;mero de sensores para eliminar la variabilidad entre los    &aacute;rboles es una limitante para el empleo de esta metodolog&iacute;a a    nivel de parcela y para los productores, solo cuando se utilizan los sensores    de desplazamiento lineal y variable.    <br>       <br>   • La obtenci&oacute;n de l&iacute;neas de base o ecuaciones de referencias relacionadas    con el estado h&iacute;drico de las plantas, as&iacute; como con las variables    del clima, permite establecer estrategias de riego.    <br>       <br>   • Las ecuaciones de referencia pueden ser obtenidas en &aacute;rboles bien regados    dentro de la misma parcela; sin embargo, debido a los m&uacute;ltiples factores    capaces de afectar dichas ecuaciones, las mismas deben ser calibradas previamente    a su empleo en el manejo del riego, lo cual podr&iacute;a complicar un poco    su uso en parcelas comerciales.    <br>       <br>   • La validez de los &iacute;ndices derivados de las fluctuaciones del di&aacute;metro    del tronco para el manejo del riego, indican hallazgos positivos en el empleo    de estrategias de riego deficitario, donde se debe tener en cuenta m&aacute;s    informaci&oacute;n acerca de las fluctuaciones del di&aacute;metro del tronco    para su automatizaci&oacute;n.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Notas al    pie</strong></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><a href="#nA1">A</a></sup><a name="nA"></a>    Lu, P. ‘‘Mango water relations and irrigation scheduling’’ [en l&iacute;nea].    En: International Conference on&nbsp; Mango and Date Palm: Culture and Export.,    edit. University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan, 2005, pp. 20–23, [Consultado:&nbsp;29    de noviembre de 2015], Disponible&nbsp;en: &lt;<a href="http://www.geocities.ws/mdce2005/MDCE2005/10-9_19.pdf" target="_blank">http://www.geocities.ws/mdce2005/MDCE2005/10-9_19.pdf</a>&gt;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong> BIBLIOGRAF&Iacute;A</strong></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 1. Katerji, N.;    Mastrorilli, M. y Rana, G. ‘‘Water use efficiency of crops cultivated in the    Mediterranean region: Review and analysis’’. <em>European Journal of Agronom</em>y,    vol. 28, no. 4, 2008, pp. 493-507, ISSN 1161-0301, DOI 10.1016/j.eja.2007.12.003.    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <!-- ref --><br>   2. Katerji, N. ‘‘Les indicateurs de l’&eacute;tat hydrique de la plante’’. En:    ed. Riou C., L’Eau dans l’espace rural: production v&eacute;g&eacute;tale et    qualit&eacute; de l’eau, edit. INRA, Institut national de la recherche agronomique,    1997, pp. 169–177, ISBN 978-2-7380-0708-7.    <br>       <!-- ref --><br>   3. Mu&ntilde;oz, A. F. y Moreno, P. P. A. ‘‘Contracciones y propiedades f&iacute;sicas    de Acacia mangium, Tectona grandis y Terminalia amazonia, maderas de plantaci&oacute;n    en Costa Rica’’.<em> Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente</em>,    vol. 19, no. 2, 2013, pp. 287-303, ISSN 20073828, 20074018, DOI 10.5154/r.rchscfa.2012.06.040.    <br>       <!-- ref --><br>   4. Fern&aacute;ndez, J. E. y Cuevas, M. V. ‘‘Irrigation scheduling from stem    diameter variations: A review’’. <em>Agricultural and Forest Meteorology</em>,    vol. 150, no. 2, 2010, pp. 135-151, ISSN 0168-1923, DOI 10.1016/j.agrformet.2009.11.006.    <br>       <!-- ref --><br>   5. Ortu&ntilde;o, M. F.; Conejero, W.; Moreno, F.; Moriana, A.; Intrigliolo,    D. S.; Biel, C.; Mellisho, C. D.; P&eacute;rez, P. A.; Domingo, R.; Ruiz, S.    M. C.; Casadesus, J.; Bonany, J. y Torrecillas, A. ‘‘Could trunk diameter sensors    be used in woody crops for irrigation scheduling? A review of current knowledge    and future perspectives’’. <em>Agricultural Water Management</em>, vol. 97,    no. 1, 2010, pp. 1-11, ISSN 0378-3774, DOI 10.1016/j.agwat.2009.09.008.    <br>       <!-- ref --><br>   6. Al-Yahyai, R. ‘‘Managing irrigation of fruit trees using plant water status’’.    <em>Agricultural Sciences</em>, vol. 3, no. 1, 2012, pp. 35-43, ISSN 2156-8553,    DOI 10.4236/as.2012.31006.    <br>       <!-- ref --><br>   7. Kozlowski, T. T. ‘‘Diurnal Variations in Stem Diameters of Small Trees’’.<em>    Botanical Gazette</em>, vol. 128, no. 1, 1967, pp. 60-68, ISSN 0006-8071, DOI    http://dx.doi.org/10.1086/336380.    <br>       <!-- ref --><br>   8. Cabibel, B.; Isb&eacute;rie, C. y Horoyan, J. ‘‘Flux de s&egrave;ve et alimentation    hydrique de cerisiers irrigu&eacute;s ou non en localisation’’. <em>Agronomy    for Sustainable Development</em>, vol. 17, no. 2, 1997, p. 16, ISSN 1774-0746,    1773-0155, DOI 10.1051/agro:19970203.    <br>       <!-- ref --><br>   9. Goldhamer, D. A. y Fereres, E. ‘‘Irrigation scheduling protocols using continuously    recorded trunk diameter measurements’’.<em> Irrigation Science</em>, vol. 20,    no. 3, 2001, pp. 115-125, ISSN 0342-7188, 1432-1319, DOI 10.1007/s002710000034.    <br>       <!-- ref --><br>   10. Carrasco, L. O.; Bucci, S. J.; Scholz, F. G.; Campanello, P.; Madanes, N.;    Cristiano, P. M.; Hao, G. Y.; Wheeler, J. K.; Holbrook, N. 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<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Yusnier D&iacute;az    Hern&aacute;ndez,</em> Instituto Nacional de Ciencias Agr&iacute;colas (INCA),    gaveta postal 1, San Jos&eacute; de las Lajas, Mayabeque, Cuba, CP 32700. Email:    <a href="mailto:dyusnier@gmail.com">dyusnier@gmail.com</a> </font></p>      ]]></body><back>
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