Estudio del tiempo y la frecuencia de inmersión en la multiplicación in vitro de Paulownia elongata S.Y.Hu.

Palabras clave: Coeficiente de multiplicación, Micropropagación, Paulonia, Sistemas de inmersión temporal

Resumen

La mayoría de los clones comerciales de paulonia son micropropagados y hoy en día se investigan técnicas de micropropagación que permitan reducir los costos de las vitroplantas, como el cultivo en sistemas de inmersión temporal que han demostrado ser altamente eficientes para la multiplicación in vitro de muchas especies. El tiempo y la frecuencia de inmersión en los sistemas de inmersión temporal son los principales parámetros que determinan su eficiencia, es por ello que se planteó en esta investigación estudiar el tiempo y la frecuencia en la multiplicación in vitro de Paulownia elongata S.Y.Hu en Recipientes de Inmersión Temporal Automatizado (RITA®). Se realizó un experimento factorial para determinar la frecuencia (cada 6 y 8 h) y el tiempo (1 y 2 min) de inmersión, con cinco repeticiones por tratamiento y 12 microesquejes de paulonia por repetición. Después de dos subcultivos de 30 días cada uno, se encontró que la combinación de una frecuencia de inmersión cada 8 h y 1 min de inmersión permitió obtener el mayor número de nudos (8,6) y coeficiente de multiplicación (10,0). Los mayores valores de número de brotes (2,26) se lograron con la frecuencia cada 6 h, independientemente del tiempo de inmersión y la longitud de los brotes no fue afectada por las variables estudiadas. Se concluye que el tiempo y la frecuencia de inmersión resultaron determinantes para aumentar la multiplicación in vitro de P. elongata en los RITA®.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Jorge Alberto Vílchez-Perozo, Universidad del Zulia, Venezuela

Departamento de Botánica, Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.

Nilca Rosa Albany de Vílchez, Universidad del Zulia, Venezuela

Departamento de Química, Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. 

Citas

Dolcet-Sanjuan, R., Casanovas, M., Franquesa, S., Alsina, E., Carrasco-Cuello, F., Torres, E.Torres, Rufat J. & Teixido, N. (2024). GreenTray®, a TIS Bioreactor for Plant Micropropagation and Abiotic or Biotic Stress Bioassays. Preprints.org https://doi.org/10.20944/preprints202404.0793.v1

Aragón, C.E., Sánchez, C., Gonzalez-Olmedo, J., Escalona M., Carvalho, L. & Amâncio, S. (2014). Comparison of plantain plantlets propagated in temporary immersion bioreactors and gelled medium during in vitro growth and acclimatization. Biologia Plantarum, 58, 29–38. https://doi.org/10.1007/s10535-013-0381-6

Bello-Bello, J.J., Cruz-Cruz, C.A. & Pérez-Guerra, J.C. (2019). A new temporary immersion system for commercial micropropagation of banana (Musa AAA cv. Grand Naine).  In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 55, 313–320. https://doi.org/10.1007/s11627-019-09973-7

Berthouly, M. & Etienne, H. (2005). Temporary immersion system: a new concept for use liquid medium in mass propagation. In A.K., Hvoslef-Eide & W. Preil, (Eds) Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation (pp. 165-195). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3200-5_11

Bing, L., Yun-Hong, T., Liu, S., Olmstead, R., Min, D.Z., Chen, Z.D., Joshee, N., Vaidya, B., Chung, R. & Li, B. (2019). Phylogenetic relationships of Cyrtandromoea and Wightia revisited: a new tribe in Phrymaceae and a new family in Lamiales. Journal of Systematics and Evolution, 58 (1), 1–17. https://doi.org/10.1111/jse.12513

Bouman, H.& Tiekstra, A. (2005). Adaptions of the mineral composition of tissue culture media on the basis of plant elemental analysis and composition of hydroponic substrates. In A.K. Hvoslef-Eide & W. Preil (Eds), Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation (pp. 493-505). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3200-5_37

Cárdenas Rubio, A. M. (2015). Validación y desarrollo de una tecnología para la multiplicación in vitro de Paulownia elongata, Paulownia fortunei y un híbrido (P. fortunei x P. elongata) bajo sistemas de propagación convencional e inmersión temporal (Bachelor's thesis, Universidad Politécnica Salesiana). http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8735

Corrêa, C. A., da Cunha, A. B., dos Santos, Â. S., Tambosi, J. L., & Rios, P. D. A. (2024). Propriedades físicas e mecânicas da madeira de Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. var. Mikado crescendo no Sul do Brasil. Observatório De La Economía Latinoamericana, 22(2), e3384. https://doi.org/10.55905/oelv22n2-188

Etienne, H., Berthouly, M. (2002). Temporary immersion systems in plant micropropagation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 69, 215–231. https://doi.org/10.1023/A:1015668610465

Fokina, A., Satarova, T., Denysiuk, K., Kharytonov, M., Babenko, M., & Rula, I. (2020). Biotechnological approaches to Paulownia in vitro propagation and in vivo adaptation. Scientific Bulletin Series F. Biotechnologies, 24(1), 167-172. https://www.biotechnologyjournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/Art23.pdf

Georgiev, V., Schumann, A., Pavlov, A., & Bley, T. (2014). Temporary immersion systems in plant biotechnology. Engineering in life sciences, 14(6), 607-621. https://doi.org/10.1002/elsc.201300166

Jakubowski, M. (2022). Cultivation Potential and Uses of Paulownia Wood: A Review. Forests, 13, 668. https://doi.org/10.3390/f13050668

Maene L., & Debergh P. (1985) Liquid medium additions to established tissue cultures to improve elongation and rooting in vitro. Plant Cell Tissue Organ Cult 5, 23–33. https://doi.org/10.1007/BF00033566

Mendoza C., Dolcet-Sanjuan R., Orellana M., López M., Vargas M. & Rivera D., (2022). Micropropagación de Agave marmorata utilizando un nuevo Sistema de Inmersión Temporal. Revista Ciencia, Tecnología y Sociedad, 10(1), 10-16. https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/632b7c1eed29414555cff135/1663794207231/MendozaMoralesCarlosRolando-CTSV2N12022-10-16.pdf.

Murashige, T., & Skoog, F. (1962) A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. Plant Physiology, 15, 473-497.
https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x

Poșta, D. S., Rózsa, S., Gocan, T. M., & Cântar, I. C. (2022). Research on seed germination stimulation at Paulownia tomentosa Thunb. Steud. Current Trends in Natural Sciences, 11(22), 231-239. https://doi.org/10.47068/ctns.2022.v11i22.027

Preil, W. (2005). General introduction: a personal reflection on the use of liquid media for in vitro culture. In A.K. Hvoslef-Eide & W.Preil (Eds.), Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation (pp. 1-18). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-3200-5_1

Rodríguez-Seoane, P., Del Pozo, C., Puy, N., Bartrolí, J., & Domínguez, H. (2021). Hydrothermal Extraction of Valuable Components from Leaves and Petioles from Paulownia elongata x fortunei. Waste Biomass Valor 12, 4525–4535. https://doi.org/10.1007/s12649-020-01298-6

Rodríguez-Seoanea, P., Díaz-Reinosob, B., Moure A., & Dominguez H. (2020). Potential of Paulownia sp. for biorefinery. Industrial Crops and Products, 155, 112739. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112739

Sedighizadeh, P., Moradpour, P., & Hosseinabadi, H.Z. (2023). Possibility of making flexible three-ply plywood using poplar (Populus deltoides) and Paulownia (Paulownia fortunei) veneers. European Journal of Wood and Wood Products, 81, 209–221. https://doi.org/10.1007/s00107-022-01857-9

Shaaban A., Salem H., Abo Sneena M., & Abughnia, E. (2022). Micropropagation of Paulownia elongata tree through plant tissue culture technology. Scientific Journal for Faculty of Science-Sirte University, 2(2), 73-79. https://doi.org/10.37375/issn.2789-858X

Sokal, R. & Rohlf, F. (2013). Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. W.H. Freeman and Company, New York. https://www.researchgate.net/publication/44554870_Biometry_the_principles_and_practice_of_statistics_in_biological_research_Robert_R_Sokal_and_F_James_Rohlf#fullTextFileContent

Statistix 8. (2003). Statistix 8: Analytical Software User’s Manual. Tallahassee, Florida, U.S.A

Stewart, W.M., Vaidya, B.N., Mahapatra, A.K., Terrill, T.H., Joshee, N., (2018). Potential use of multipurpose Paulownia elongata tree as an animal feed resource. American Journal of Plant Sciences, 9, 1212–1227. https://doi.org/10.4236/ajps.2018.96090

Testa, R., Schifani, G., Rizzo, G., & Migliore, G. (2022). Assessing the economic profitability of Paulownia as a biomass crop in Southern Mediterranean area. Journal of Cleaner Production, 336, 130426. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130426
Publicado
2025-01-05
Cómo citar
Vílchez-Perozo, J. A., & Albany de Vílchez, N. R. (2025). Estudio del tiempo y la frecuencia de inmersión en la multiplicación in vitro de Paulownia elongata S.Y.Hu. Revista De La Universidad Del Zulia, 16(45), 110-119. https://doi.org/10.5281/zenodo.14602220