Effect of three times of flooding in the flowering stage of three maize hybrids in Ecuador

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2024.junio.2601783

Keywords:

Zea mays, abiotic stress, agronomic characteristics, anaerobiosis, cereals

Abstract

Knowledge of the drainage time of corn and the vegetative material less susceptible to flooding are important elements when designing drainage infrastructure in agricultural fields. Given this, this trial aimed to evaluate the effect of three times of soil water saturation in three corn hybrids, within the flowering stage. A complete randomized block design was used, under a factorial scheme of 36 experimental units and with a planting distance of 0.90 m x 0.25 m. The hybrids DK-7508, EMBLEMA and ADV9313 were used (Factor A levels); the same ones that in the full flowering stage were flooded for 24, 48 and 72 hours, also evaluating a control treatment (0 hours) (factor B levels). The size and weight of ears, grain/cob index, weight of 100 grains and yield were evaluated. Analysis of variance models with bi-factor schemes, Tukey test in the comparison of means for the hybrids and regression adjustments by orthogonal polynomials were applied to verify trends in terms of flooding times. Significant differences (p<0.05) were established in all variables according to flooding times, with reductions in yield of 36.80%, 18.42% and 18.73% for the DK-7508 hybrids. EMBLEMA and ADV9313, respectively, at 72 hours of flooding. The linear trend predominated in the variables and a drainage time was determined between 29 and 48 hours for a maximum loss of 10%, depending on the hybrid evaluated.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Alfonso-Perdomo, Y., Cun-González, R. y Martin-Alonso, G. (2022). Cultivos Tropicales, 43(1). https://doi.org/10.1234/ct.v43i1.1647

Allen, R., Pereira, L., Raes, D. y Smith, M. (2006). Evapotranspiración del cultivo: Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Roma – Italia: FAO. https://www.fao.org/3/x0490s/x0490s.pdf

Basso, C., Rodríguez, G., Rivero, G., León, R., Barrios, M. y Díaz, G. (2019). Respuesta del cultivo de maracuyá (Passiflora edulis sims) a condiciones de estrés por inundación. Bioagro, 31(3), 185 – 192. http://www.ucla.edu.ve/bioagro/Rev31(3)/3.%20ms%201846.pdf

Belalia, N., Lupini, A., Djemel, A., Morsli, A., Mauceri, A., Lotti, C., Khelifi-Slaoui,M.,… Sunseri, F. (2019). Analysis of genetic diversity and population structure in Saharan maize (Zea mays L.) populations using phenotypic traits and SSR markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 66, 243 – 257. https://doi.org/10.1007/s10722-018-0709-3

Caicedo-Camposano, O., Cadena-Piedrahita, D., Galarza-Centeno, E. y Solórzano-Galarza, D. (2019). Permisibilidad del maíz (Zea mays L.) sometido a diferentes condiciones de inundación: Determinación del tiempo de drenaje en Babahoyo, Ecuador. Revista Científica y Tecnológica UPSE, 6(2), 67 – 75. https://incyt.upse.edu.ec/ciencia/revistas/index.php/rctu/article/view/472/445

Caviedes, M. (2019). Producción de semilla de maíz duro en el Ecuador: retos y oportunidades. Avances en ciencias e ingenierías, 11(17), 116 – 123. http://dx.doi.org/10.18272/aci.v11i1.1100

Caviedes, M., Carvajal-Larenas, F. y Zambrano, J. (2022). Tecnologías para el cultivo de maíz (Zea mays L.) en el Ecuador. Avances en ciencias e ingenierías, 14(1), 1 – 21. https://doi.org/10.18272/aci.v14i1.2588

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). (1988). La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos: Un manual metodológico de evaluación económica. México D. F., México: CIMMYT.

Cun-González, R., Herrera-Puebla, J., González-Robaina, F., Duarte-Díaz, C., Leiva-Leiva, A., Sarmiento-García, O., González-Echevarría, D. y González-Morales, D. (2018). Efecto del sobre humedecimiento en el maíz para la proyección de sistemas de drenaje. Revista Ingeniería Agrícola, 8(2), 68-73. https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/940/1326

Escalante, J., Escalante, Y. y Aguilar, C. (2023). Rendimiento y componentes del rendimiento en maíz (Zea mays L.) nativo bajo condiciones de inundación. eCUCBA, (20), 79 – 84. https://doi.org/10.32870/ecucba.vi20.299

Gavilánez, F. (2020). El drenaje agrícola y sus elementos de diseño. Quito, Ecuador: Editorial MAWIL. https://mawil.us/el-drenaje-agricola-y-sus-elementos-de-diseno/

Goldman, V., Echeverría, H. E., Andrade, F. H. y Uhart, S. (2002). Incidencia de la fertilización nitrogenada sobre la concentración de nutrientes en maíz. Ciencia del suelo, 20(1), 27 – 35. http://www.suelos.org.ar/publicaciones/vol_20n1/goldman_27-35.pdf

Grassi, C. (1991). Drenaje de tierras agrícolas. Mérida, Venezuela: Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT).

Herrera, J., Duarte, C., González, F y Cid, G. (2016). Efecto del exceso de humedad del suelo sobre el rendimiento en algunos cultivos de importancia agrícola en Cuba. Revista Ingeniería Agrícola, 6(2), 3-7. https://www.redalyc.org/revista.oa?id=5862

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2021). Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-2021/Principales%20resultados-ESPAC_2021.pdf

Kandel, B. P. y Shrestha, K. (2020). Performance evaluation of maize hybrids in inner-plains of Nepal. Heliyon, 6(12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05542

Kaur, G., Zurweller, B., Motavalli, P. y Nelson, K. (2019). Screening Corn Hybrids for Soil Waterlogging Tolerance at an Early Growth Stage. Agriculture, 9(2), 33. https://doi.org/10.3390/agriculture9020033

Li, Y., Guan, K., Schnitkey, G. D., DeLucia, E. y Peng, B. (2019). Excessive rainfall leads to maize yield loss of a comparable magnitude to extreme drought in the United States. Glob Change Biol, 25, 2325 – 2337. https://doi.org/10.1111/gcb.14628

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2022). Suelos: Unidad Geopedológica 1:25000. Geoportal del agro ecuatoriano. http://geoportal.agricultura.gob.ec/

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2001). El maíz en los trópicos: mejoramiento y producción. Roma, Italia: FAO. https://www.fao.org/3/x7650s/x7650s00.htm#toc

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022). CLIMWAT 2.0 (Base de datos). https://www.fao.org/land-water/databases-and-software/climwat-for-cropwat/es/

Pardos, J. A. (2004). Respuestas de las plantas al anegamiento del suelo. Forest Systems, 13(4), 101-107. https://doi.org/10.5424/srf/200413S1-00858

Pérez, A. y Sánchez, Y. (2022). Seguridad Alimentaria en México: del TLCAN hacia la agenda 2030. Revista CEDS, 2(10), 1 – 18. https://periodicos.undb.edu.br/index.php/ceds/article/view/25/11

R Studio Team (2022). Integrated Development Environment for R. Boston, EE. UU.: RStudio PBC. https://posit.co/products/open-source/rstudio/

Trujillo-Marín, E. E., Cun-González, R. y Herrera-Puebla, J. (2017). Estudio del efecto del exceso de humedad en el cultivo del maíz (Zea mays L.). Revista Ingeniería Agrícola, 7(1), 60-64. https://rcta.unah.edu.cu/index.php/IAgric/article/view/515/515

Zaidi, P. H., Rafique, S., Rai, P. K., Singh, N. N. y Srinivasan, G. (2004). Tolerance to excess moisture in maize (Zea mays L.): susceptible crop stages and identification of tolerant genotypes. Field Crops Research, 90(1-2), 189 – 202. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2004.03.002

Published

2024-06-28

How to Cite

Gavilánez Luna, F. C., & Carabalí Vargas, A. A. (2024). Effect of three times of flooding in the flowering stage of three maize hybrids in Ecuador. Investigación Agraria, 26(1), 7–13. https://doi.org/10.18004/investig.agrar.2024.junio.2601783
CITATION
DOI: 10.18004/investig.agrar.2024.junio.2601783
Published: 2024-06-28

Issue

Section

SCIENTIFIC ARTICLES