Arreglos topológicos y manejo del agua de riego para la prevención de enfermedades en trigo

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1 Arreglos topológicos y manejo del agua de riego para la prevención de enfermedades en trigo

2 MÉTODO DE SIEMBRA EN TRIGO Los métodos más usados para sembrar trigo son: melgas, corrugaciones, surco con dos hileras.

3 VENTAJAS DE LA SIEMBRA EN SURCOS Ahorro en semilla del 60 al 75% en relación a una siembra en plano y reducción del acame. En fertilización se ahorra 10% de los costos de producción del sistema de siembra tradicional. Aplicaciones terrestres de agroquímicos, control mecánico y manual. Uniformidad en la distribución del agua y reducción del tiempo de aplicación del riego. Producción de semilla.

4 Métodos de siembra Antecedentes de la siembra de trigo en surcos en el Valle del Yaqui, Sonora, México Implementa la siembra de trigo en surcos. asesoran a un productor para sembrar las primeras 50 ha. El 1% de las superficie se sembraba en surcos. Ocupaba el 15%. Su adopción era del 50 60%. Se siembra entre el 70 al 80% de la superficie. 26 años en adoptar tecnología.

5 Antecedentes de siembra de trigo en surcos en el estado de Guanajuato I Rodríguez González J. Horacio. Inicia los primeros trabajos de trigo en surcos para reducir tiempo de preparación de terreno para la rotación con sorgo y evitar el desface de siembras. Rodríguez González J. Horacio. Transfiere tecnología en base a hojas desplegables y demostraciones lo cual cambia radicalmente de melgas a surcos. Arévalo V. A. Evalúa genotipos de trigo y densidades en surcos con siembra a doble hilera en el lomo del surco contra dos hilos y uno al fondo del surco. Con el fin de reducir costos en el control de maleza. Arévalo V. A. Se retoma el manejo con la evaluación de genotipos, distancia entre surcos y densidades de siembra. Arévalo V. A. Se establece un lote de 5 ha con la variedad Cortazar en la localidad de Cruces de Rojas, Pénjamo, Gto. Sanidad Vegetal establece lotes demostrativos en diferentes localidades.

6 Métodos de siembra Siembra de trigo en surco (lomo a doble hilera) Siembra de trigo en surco (lomo a doble hilera y fondo)

7 Esquema de siembra de trigo en surcos 8 cm 20 cm 8 cm 20 cm 36 cm 76 cm 20 cm 8 cm 24 cm 8 cm 20 cm 40 cm 80 cm 20 cm

8 Métodos de siembra Capacidad de amacollamiento de trigo en surcos MACOLLOS/HA SA T U R N O C OR T A Z A R EN EID A T OPA C IO VARIEDADES

9 Métodos de siembra Rendimientos de acuerdo al sistema de siembra Valle del Yaqui, Sonora Método de siembra Núm. Agricultores Rendimiento kg/ha Surcos a Corrugaciones a Melgas b

10 Métodos de siembra Rendimientos en la evaluación de siembra de trigo en surcos de 0.80 m. CAEB Método de siembra Diferencia entre 1 y 2 Variedad (1) (2) Kg/ha % _ X Romuma B Salamanca B Celaya B Torim C Abasolo A 5395 B 6848 A Densidad de siembra: (Método1) 80 kg/ha, (Método 2) 120 kg/ha Fecha de siembra: 20 de diciembre/1983.

11 Métodos de siembra Rendimiento de trigo sembrado en surco de 0.72 m. Cruces de Rojas, Pénjamo, Gto No. de muestra _ X Kg/m Kg/ha 7,575 8,715 8,437 10,591 7,255 8,514 Características físicas del suelo Arena 14.6 M.O.: 3.14 Limo PH: 6.4 Arcilla 70.12

12 Siembra en Hill plots

13 Siembra en Surcos

14 Siembra en Melgas

15 Densidades de siembra 60,120, 180 y 240 kg de semilla por ha. Métodos de siembra, Camas de 1.5 m a cuatro y 6 hilos separados a 30 y 15 cm. Surcos separados a 75 cm con dos y 3 hilos.

16 Densidades de siembra Efecto de la densidad sobre el rendimiento del trigo en cinco ciclos Densidad Media Medias

17 Número de riegos Actualmente la utilización del agua es un problema que está aumentando y es cada vez más crítico en todos los sectores (industrial, urbano/doméstico y agropecuario) a nivel regional, nacional y mundial. El agua como recurso e insumo: Problema de escasez, de baja disponibilidad o de manejo ineficiente? Aprovechamiento: Captación, uso, manejo y conservación Componentes del riego: Cantidad, oportunidad y calidad

18 Número de riegos El agua es el máximo factor limitativo y en el más importante para las plantas, los animales y el hombre (Odum,1984). Prácticamente ningún ser vivo puede crecer, desarrollarse y producir adecuadamente sin el agua necesaria satisfacer sus condiciones de estructura y funcionamiento. Cuadro 1. Superficie de México en relación con la precipitación. Clasificación del clima Árido Semiárido Semihúmedo Húmedo Fuente: Orive A., A. (1970) Precipitación media anual, en mm Menos de 400 De 400 a 600 De 600 a 1,500 Mayor de 1,500 Porcentaje de la superficie del territorio nacional, % Observaciones (Riego) Indispensable Necesario Conveniente Innecesario FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén CIRCE Centro de Investigación Regional Centro

19 Número de riegos SUPERFICIE REGADA EN EL MUNDO De la superficie total que se cultiva en el mundo, solamente se riega el 11%. 75% países en desarrollo 25% países desarrollados FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén CIRCE Centro de Investigación Regional Centro

20 SUPERFICIE REGADA De la superficie total cultivada en México (20 millones de ha), solamente se riegan 6.2 M ha (30%). 70% de temporal 30% de riego Número de riegos Fuente: Consejo de Cuenca, 2006 CIRCE FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén Centro de Investigación Regional Centro

21 Número de riegos Guanajuato ocupa solo el 1.6% del territorio nacional (23), pero es un gran consumidor de agua: Cada año se siembran 520,000 ha bajo condiciones de riego (Superficie que demanda más de 3,440 Mm 3 ) (Galván, 2012). Posee más de 17,000 pozos profundos registrados (12% del país). El abatimiento en el nivel de los acuíferos va de 2 a 5 m/año. En México la extracción anual de agua del subsuelo es de 20,800 Mm 3 /año. En Guanajuato se extraen 3,444.3 Mm 3 (16%), mientras que se recargan solo el 54.8% (1,886 Mm 3 ). CIRCE FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén Centro de Investigación Regional Centro

22 La superficie que se riega por gravedad ( rodado ), tiene una eficiencia global de 35%. Para aplicar un buen riego se requiere que el regador esté presente en todo momento: No está interesado en participar. CIRCE FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén Centro de Investigación Regional Centro

23 Superficie Riego 232,500 Ha 416,700 Ha - Agua Superficial 159,100 Ha 166,700 Ha - Agua Subterránea 73,400 Ha 250,000 Ha % Agua de Pozo/Total 31.6% 60% # Pozos Agrícolas 1,200 17,000 FUENTE: Alejandro Rodríguez Guillén CIRCE Centro de Investigación Regional Centro

24 Número de riegos VOLUMENES DE AGUA DE RIEGO (m3 ha -1) EN TRIGO SEGÚN LAS DIFRENTES FUENTES DE AGUA EN EL BAJÍO. POZO PARTICUL AR POZO OFICIAL GRAVED AD (PRESA) PROMED IO PONDER AL D.R ,495 8,483 10,821 9,058 D.R ,568 8,594 12,210 10,254 PROMED IO PONDER AL 8,868 8,502 11,002 CIRCE FUENTE: ARREOLA et al; Centro de Investigación Regional Centro

25 CUANDO REGAR Calendarios de riego evaluados en Trig Número de tratamiento Número de riegos Calendario de riegos Intervalo en días CIRCE FUENTE: VUELVAS y ARREOLA, Centro de Investigación Regional Centro

26 CUANDO REGAR 6000 Número de riegos Rendimiento en kg ha Días al primer riego Efecto del intervalo de riego al primer riego de auxilio sobre el rendimiento CIRCE Centro de Investigación Regional Centro FUENTE: VUELVAS y

27 CUANDO REGAR 8000 Número de riegos Rendimiento en kg ha Días al riego de floración Efecto del intervalo de riego a la floración sobre el rendimiento CIRCE Centro de Investigación Regional Centro FUENTE: VUELVAS y

28 Número de riegos Rendimiento de grano de Trigo, eficiencia en el uso del agua y ahorro de agua en los diferentes tratamientos de riego Calendarios de riego Ren Kg/ha Lr cm EUA kg/m3 % de Reducción Ahorro de agua FUENTE: VUELVAS y ARREOLA, CIRCE Centro de Investigación Regional Centro

29 Número de riegos Efecto del número de riegos sobre la fenología del trigo Número de riegos Altura (cm) Días a flor Días a madurez Cinco Tres Dos

30 Número de riegos Potencial de rendimiento de variedades de trigo bajo diferentes calendarios de riego Rendimiento kg/ha Bárcenas S2002 Cortazar S94 Saturno S86 Salamanca S Riegos 4 Riegos 3 Riegos Número de riegos CIRCE Centro de Investigación Regional Centro FUENTE: SOLÍS MOYA

31 Número de riegos Riego por goteo usando 2400, 3400 y 4400 m3 Comparación de medias para las variables AP, DE, DM y RG entre los ensayos de restricción de dos, tres y cuatro riegos, ciclo OI EXP AP DE DM RG EUA kg/m3 2R R R DSH

32 Severidad de roya lineal (%) Número de riegos 25 Efecto del calendario de riego sobre la severidad de roya lineal amarilla Eneida Salamanca Bárcenas 5 0 2Riegos 3Riegos 4Riegos Calendario de riegos

33 FECHAS DE SIEMBRA EFECTO DE LA FECHAS DE SIEMBRA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DEL TRIGO Fecha Siembra Altura cm Días flor Días Madurez Rend kg/ha Peso grano mg GM2 IC Bio t/ha 16 nov dic dic dic ene

34 FECHAS DE SIEMBRA FS A FS C FS E Indice de área foliar kg/ha kg/ha /12/00 09/01/01 29/01/01 18/02/01 10/03/01 30/03/01 19/04/01 09/05/01 Fecha de muestreo

35 Severidad de roya lineal (%) FECHAS DE SIEMBRA Efecto de la fecha de siembra sobre la severidad de roya lineal amarilla Eneida Salamanca Bárcenas nov 01-dic 16-dic 31-dic 15-ene Fecha de siembra

36 Prácticas culturales recomendadas para el manejo de la secadera Sembrar semilla certificada con la garantía de que este tratada con un fungicida de amplio espectro para hongos del suelo. Si el productor utiliza su propia semilla para la siembra se recomienda que la trate con un fungicida como Vitavax 200 FF (Carboxín + Captan) 200 ml/100 kg semilla, o Captan 50 (Captan) 500 g/100 kg semilla. Se recomienda la nivelación del terreno para evitar encharcamientos. La siembra en surcos permite un mejor drenaje del agua de riego lo que disminuye las condiciones de alta humedad en el suelo y a nivel de follaje. Una densidad adecuada de plantas reduce las condiciones de alta humedad en el suelo y en el dosel además de que la planta aprovecha mejor el fertilizante.

37 Se recomienda la eliminación de malezas que compiten por nutrientes y que son fuente de inóculo de hongos como Fusarium y otros del follaje. Evitar riegos muy pesados o tiradas largas de riego que condiciona a que haya una mayor humedad y rocío. Evitar que se deje mucho tiempo entre los riegos ya que el suelo se reseca, se parte y daña las raíces. Una excesiva fertilización con nitrógeno hace susceptible a la planta al ataque de hongos de raíz y tallo como Fusarium y otros.

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