Cultivos Tropicales Vol. 45, No. 3, julio-septiembre, 2024, ISSN: 1819-4087
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Artículo original

Efecto estimulante de la termoterapia sobre semillas de soya (Glycine max L.) para su uso en siembras de verano

 

iDRodobaldo Ortiz-Pérez*✉:rortiz@inca.edu.cu

iDAlejandro Mederos-Ramírez


Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), carretera San José-Tapaste, km 3½, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32700

 

*Autor para correspondencia: rortiz@inca.edu.cu

RESUMEN

La termoterapia se ha comprobado que es un método eficaz y de fácil aplicación para lograr la estimulación en la germinación y el desarrollo de las plántulas; en resultados de la aplicación de calor seco a las semillas de soya, en evaluaciones de laboratorio, se determinó el mejor tratamiento que favoreciera la germinación y los caracteres asociados a esta, en nueve cultivares cubanos de soya. Se comprobó que el tratamiento de termoterapia más efectivo para las variables estudiadas fue cinco horas de exposición de las semillas a 50 °C. En este trabajo se presentan los resultados en campo con semillas de soya a las que se aplicó dicho tratamiento de cinco horas de exposición a 50°C previo a la siembra, en el verano de 2020, para evaluar el efecto sobre caracteres morfológicos, componentes del rendimiento y el rendimiento real en siete cultivares de soya (Glicyne max L.) cubanos. El ensayo de la presente investigación se realizó en áreas agrícolas del departamento de Servicios agrícolas del INCA, en el período comprendido del 13 de julio al 5 de noviembre de 2020. Los tratamientos a la semilla de 50 °C durante 5 horas definen aumentos significativos productivos a cualquier cultivar en siembras de verano, en el momento de la cosecha ejecutada a cada cultivar según su ciclo productivo.

Palabras clave: 
exposición, germinación, plántulas

Recibido: 18/12/2022; Aceptado: 28/3/2023

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Contribución de los autores: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración del proyecto, Recursos, Validación, Redacción-borrador original, Redacción-revisión y edición- Rodobaldo Ortiz Pérez, Alejandro Mederos Ramírez. Adquisición de fondos, Visualización, Supervisión- Rodobaldo Ortiz Pérez.

Conflict of interest: Authors declare that they have no conflict of interest.

Author contributions: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Research, Methodology, Project management, Resources, Validation, Original drafting, Drafting, Drafting-revising and editing- Rodobaldo Ortiz Pérez, Alejandro Mederos Ramírez. Acquisition of funds, Visualization, Supervision- Rodobaldo Ortiz Pérez.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

 

La soya (Glycine max L.) es la oleaginosa de mayor importancia a nivel mundial, siendo uno de los diez cultivos más potenciados por su gran diversidad de usos (11. Santos L. Radioterapia e Termoterapia como tratamentos de sementes de Soja. Appl Res Agrotechnology. 2016 Aug 1;9:37–44. https://www.semanticscholar.org/paper/Radioterapia-e-Termoterapia-como-tratamentos-de-de-Santos-Duarte/e0cfc91a32f3e686b935bfa55e21197003fc1af3). Su producción, a nivel internacional, ha mostrado un profundo crecimiento desde 1960, que la ubica en la primera posición dentro del ranking de productos agrícolas más demandados en el mercado mundial, en la región de América y el Caribe; para el año 2027, en que las tierras agrícolas crecerán en 11 millones de ha, la soya representará más del 62 % de la expansión del área de la región, según informe Perspectivas Agrícolas de 2018 a 2027 (22. Statistics [Internet]. [cited 2024 May 16]. Estadísticas | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Available from: http://www.fao.org/statistics/es).

La soya ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos dentro de las importaciones cubanas, por sus características altamente nutritivas y sus múltiples usos. A partir de 2010, su importación tiene el rango de 250 a 400 millones de dólares (33. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2022, Oficina nacional de estadísticas e información [Internet]. [cited 2024 Feb 14]. Available from: https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2022). En la industria cubana se obtienen los siguientes derivados: aceite comestible, harina para consumo humano y animal, concentrado para el ganado, texturizado, lecitina para la industria farmacéutica, para alimentos cárnicos y lácteos, entre otros.

En el mundo, se le presta gran importancia a la calidad de la semilla a utilizar en las siembras de esta oleaginosa y, para lograr un mayor rendimiento por área es esencial, además de adecuadas técnicas culturales, el uso de semillas de alta calidad, expresada esta por los atributos genéticos, físicos, fisiológicos y sanitarios que son responsables de influir en la capacidad de originar plantas de alta productividad (22. Statistics [Internet]. [cited 2024 May 16]. Estadísticas | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Available from: http://www.fao.org/statistics/es). Diversos factores son responsables de la pérdida de la calidad de la semilla, principalmente los factores bióticos y fisiológicos (55. Mayer AF. “Hongos” que afectan al poroto de soja y su implicancia en la salud animal. 2018. Santamarina e hijos. Available in: https://www.santamarina.com.ar/noticias/439371).

La eliminación o reducción de microorganismos de las semillas se ha logrado de manera eficiente mediante tratamientos químicos, sin embargo, la búsqueda de métodos alternativos para estimular el desarrollo de semillas ha llamado la atención mundial, ya que causan menos daño al medio ambiente y a la salud humana bajo producción agroecológica, principalmente, aquellos basados en extractos de plantas, aceites esenciales, control biológico y tratamiento físico (33. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2022, Oficina nacional de estadísticas e información [Internet]. [cited 2024 Feb 14]. Available from: https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2022).

Con la creciente demanda y preocupación por alimentos más saludables, oriundos de la agricultura familiar, sin químicos y producidos en sistemas que causan menos daños al ambiente, la termoterapia es una alternativa en el tratamiento de las semillas orgánicas. Esta técnica consiste en la exposición del material que se tratará a la acción del calor (húmedo o seco), en combinación con el período del tratamiento (binomio temperatura/tiempo), permitiendo el control de organismos fitopatógenos y corrigiendo factores fisiológicos. El principio del tratamiento se basa en la diferencia de los puntos térmicos letales, es decir, la temperatura del agua o el aire debe ser superior a la temperatura letal para los patógenos, sin perjudicar las semillas (77. Amaro HTR, Costa RC, Porto EMV, Araújo ECM, Fernandes HMF. Tratamento de sementes com produtos à base de fertilizantes e reguladores de crescimento. Pesqui Agropecuária Gaúcha [Internet]. 2020 Aug 31 [cited 2024 Feb 27];26(1):222–42. Available from: http://revistapag.agricultura.rs.gov.br/ojs/index.php/revistapag/article/view/625).

Por otra parte, la termoterapia se ha comprobado que es un método eficaz y de fácil aplicación para lograr una estimulación en la germinación y el desarrollo de la plántula. En el departamento de Genética y Mejoramiento del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, Mayabeque, Cuba, se vienen ejecutando investigaciones con termoterapia a favor de obtener semillas más vigorosas, en resultados de evaluaciones de laboratorio (88. Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R, Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R. Efecto estimulante de tratamientos termoterapéuticos en semillas de Glycine max L. Pastos Forrajes [Internet]. 2022 [cited 2024 May 16];45. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03942022000100021&lng=es&nrm=iso&tlng=es, 99. Mederos-Ramírez A. Influencia de la termoterapia en semillas de cultivares de soya Glycine max (L) Merrill para estimular la viabilidad, el vigor y potencial productivo [Tesis de Maestría Mejoramiento Genético de las Plantas]. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas; 2022.), a base de calor seco a semillas de soya. Para la estimulación de la germinación de estas semillas y su vigor; se determinó el mejor tiempo de exposición al tratamiento que favoreció la germinación y los caracteres asociados a esta. Se comprobó que el tratamiento de termoterapia más efectivo para las variables estudiadas fue el resultante de cinco horas de exposición de las semillas a 50 °C, lo que aumentó la rapidez y el poder germinativo de estas, la longitud de las radículas y la masa seca de las radículas con respecto al control.

En este trabajo se presentan los resultados de la siembra en el campo de semillas de soya a las que se les aplicó cinco horas de exposición a 50 ºC, previo a la siembra de verano en 2020, para evaluar el efecto de este tratamiento sobre los caracteres morfológicos, componentes del rendimiento y el rendimiento real en siete cultivares de soya (Glicyne max L.) cubanos.

MATERIALES Y MÉTODOS

 

El ensayo experimental de la presente investigación se realizó en áreas del departamento de Servicios agrícolas del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). En el período de verano, comprendido del 13 de julio al 5 de noviembre de 2020.

Se utilizó como tratamiento el mejor resultado de las evaluaciones de laboratorio previas (88. Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R, Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R. Efecto estimulante de tratamientos termoterapéuticos en semillas de Glycine max L. Pastos Forrajes [Internet]. 2022 [cited 2024 May 16];45. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03942022000100021&lng=es&nrm=iso&tlng=es) con diferentes tratamientos de termoterapia a base de calor seco a semillas de soya y tiempos de exposición para la estimulación de la germinación de estas semillas y su vigor; el tratamiento más efectivo fue cinco horas de exposición de las semillas a 50 °C, previo la siembra, lo que aumentó la rapidez, el poder germinativo de estas y el vigor de desarrollo de las plántulas con respecto al control.

En áreas experimentales en campo se sembraron semillas de cultivares de soya a las que se les había aplicado tratamientos de calor seco 50 ºC durante cinco horas. El material vegetal utilizado para los ensayos durante la siembra de verano estuvo constituido por semillas originales certificadas de seis cultivares registrados por el INCA (INCASoy 1, 2, 24, 27, 35 y 36), y el cultivar genéticamente modificado CIGB CC6 (a partir de la INCASoy-27), registrado recientemente en el Registro nacional de variedades por el CIGB y la colaboración del INCA. Las semillas de los siete cultivares de soya utilizados en los experimentos presentaron valores de 12 a 13 % de humedad determinada con el medidor de humedad H-5 FARMPRO, al momento de la siembra.

Para realizar el experimento se tomaron al azar semillas de los siete cultivares de soya con dos réplicas y se dividieron en dos lotes, uno de dichos lotes de semilla de los siete cultivares de soya se colocó en sobres de papel identificados por el cultivar y fueron expuestas a 50 °C durante cinco horas, en la estufa Boxun de circulación forzada de aire. Después del tratamiento se dejó reposar la semilla 24 horas a temperatura ambiente (±25 °C) y se procedió a la siembra del experimento en campo con las semillas tratadas y no tratadas.

Se le aplicó a las semillas previo a la siembra biofertilizante mixto, recubriéndolas con biofertilizantes en base a Azofert® 200 gr por cada 50 kg de semilla y Ecomic® equivalente al 8 % del peso de las semillas (1010. Ortiz R, Gil A, Nápoles MC, Soto N, Mederos A, González MC. Reseña y Recomendaciones sobre el cultivo de la soya (Glycine max (L.) Merrill. en Cuba. INCA. 2022.).

El diseño experimental empleado fue de bloques completamente al azar con 14 tratamientos (7 cultivares x tratamiento térmico y un control de cada cultivar no tratado) y 3 repeticiones. Los bloques se constituyeron por siete parcelas de 10 surcos de 5 metros (m) de longitud separados por 0,75 m y una separación de un metro entre bloques. Las parcelas se conformaron por cinco surcos con semillas tratadas y cinco surcos con semillas no tratadas de cada uno de los siete cultivares en estudio.

La siembra se realizó en un suelo Ferralítico rojo (1111. Hernández-Jiménez A, Pérez-Jiménez JM, Bosch-Infante D, Speck NC. La clasificación de suelos de Cuba: énfasis en la versión de 2015. Cultiv Trop [Internet]. 2019 Mar 31 [cited 2024 Feb 12];40(1):a15-e15. Available from: https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1504) con buenas propiedades físicas y buen drenaje. La preparación del suelo fue una labor de aradura, un pase de grada de disco, un cruce, otra labor de mullido con grada de disco y finalmente el surcado a 0,75 m de distancia entre surcos.

Las semillas de los siete cultivares de la oleaginosa fueron sembradas a razón de 23 semillas por metro lineal (305,900 plantas. ha-1), según lo planteado por (1212. Cardos Romero S, Chacón Iznaga A, Torres Garcia S, Sánchez Victores L. Densidad poblacional en soya (Glycine max L.) efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera. Facultad de Ciencias Agropecuaria, departamento de Agronomía. 2018), quienes recomiendan sembrar entre 20 y 25 plantas por metro lineal para una población de 300 000 a 400 000 plantas ha-1 en las épocas de primavera-verano en países tropicales.

En todo momento el área experimental se mantuvo con bajo umbral de plantas arvenses, el control de las misma se realizó de forma manual con guataca en función de los períodos críticos del cultivo que fueron: los primeros 15 días después de la siembra (dds), antes de la floración alrededor de los 30 dds y en la fase de llenado del grano. A los 20 días se realizó un pequeño aporque de forma mecánica con el tractor y un cultivador. Se regó durante todo el ciclo productivo en dependencia de las exigencias del cultivo, las necesidades hídricas fueron vinculadas con las precipitaciones presentes en la época de verano de 2020 (Figura 1). Los registros de las condiciones climáticas existentes durante la ejecución de la evaluación en campo fueron recopilados de la Estación meteorológica de Tapaste, San José de las Lajas, Mayabeque, ubicada a menos de 400 m. No se le aplicó tratamiento fitosanitario pues el cultivo se mantuvo con baja incidencia de insectos fitófagos y enfermedades.

Estación meteorológica de Tapaste, San José de las Lajas, Mayabeque
Figura 1.  Comportamiento de las variables climáticas en la época de verano 2020

Para realizar las evaluaciones pertinentes en cada momento, se marcaron en los tres surcos centrales de las subparcelas 10 puntos de un metro lineal por cultivar, tanto para las plantas emergidas de semillas tratadas, como de las plantas emergidas de semillas control (3, 4 y 3 puntos por surco. respectivamente). Por cada punto se evaluaron 10 plantas, que fueron identificadas con una chapilla plástica durante todo el ciclo productivo y se contabilizó el número de plantas en esos metros lineales marcados.

Se evaluaron variables relacionadas con la emergencia de las plantas, como criterio principal para la evaluación del efecto del tratamiento a las semillas. A los 10 dds se realizó el conteo por metro lineal del número de plantas. La altura de la planta y el número de ramas se evaluaron en la etapa de floración (R1) (50 % de las plantas tienen al menos una vaina) utilizando una cinta graduada en milímetros para el caso de la primera y la altura de la primera vaina (altura de corte) se evaluó con la misma cinta (mm) en la etapa de formación de vainas (R3) (50 % de las plantas tienen al menos una vaina). En la etapa de madurez fisiológica (R8), se evaluaron los componentes del rendimiento de diez plantas en cada punto en un metro lineal, determinándose: número de vainas por planta, número de granos por vaina y la masa de los granos (gr).

Al momento de la cosecha, se cosecharon las plantas de cada área experimental de las plantas tratadas y no tratadas, las cuales se trillaron y pesaron diferenciadamente.

Se muestrearon 10 réplicas por cultivar y por cada replica se evaluaron 10 metros lineales (área total evaluada 100 m lineales x cultivar) tanto para las plantas emergidas de semillas tratadas como las plantas control.

Todas las variables evaluadas se sometieron a análisis factorial (7 cultivares x tratamiento cinco horas de exposición a 50 °C y un control de cada cultivar no tratado) y las medias de las interacciones y los tratamientos se compararon por la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) con el empleo de paquete estadístico IBM SPSS Versión 22.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis factorial de las plantas emergidas por metro lineal de los cultivares en estudio. Como se puede observar, el factor tratamiento muestra diferencias altamente significativas, los demás factores y sus interacciones no muestran diferencias significativas respecto a la variable en cuestión.

Tabla 1.  Análisis factorial para la variable emergencia de las plantas por metro lineal, a los 10 dds, en el período de verano
Origen de la variación Media cuadrática Sig.
Cultivar 3.224 .272
Tratamiento 6797.280 .000
Réplica .502 .994
Cultivar * tratamiento 1.488 .709
Cultivar * réplica 1.035 1.000
Tratamiento * réplica .445 .996
Cultivar * tratamiento * réplica .957 1.000
Error 2.527

R2 = 0,717

En la Figura 2 se observa la diferencia en la respuesta del factor tratamiento para la emergencia de plantas por metro lineal; es evidente como el tratamiento a la semilla aplicado a los siete cultivares de soya influyó positivamente, con respecto a las semillas no tratadas, coincidiendo con los resultados satisfactorios encontrados por los mismos autores en condiciones controladas.

De las semillas tratadas que fueron sembradas emergió el 92 % de las plantas por metro lineal, un 20,6 % más de las plantas emergidas en un metro lineal, comparado con las semillas no tratadas, esto refleja una diferencia a favor de 4,76 plantas m emergidas entre las semillas sembradas con el tratamiento que, llevado a una hectárea, significa un incremento en la población de 63,308 plantas productivas más, lo cual incide directamente en el aumento significativo del rendimiento por área.

Estos resultados son semejantes a los obtenidos (1313. Cardoso Romero S. Densidad poblacional en soya [Glycine max (L.) Merr.]: efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera [Internet]. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; 2008 [cited 2024 May 16]. Available from: https://dspace.uclv.edu.cu/xmlui/handle/123456789/1332) para épocas y densidades semejantes a los de este trabajo con los cultivares INCASoy-24 e INCASoy-27 en Villa Clara. Sin embargo, en Argentina (1414. Tosquy-Valle OH, Esqueda-Esquivel VA, Zetina-Lezama R, Ascencio-Luciano G. Densidad y distancia de siembra en dos variedades de soya de temporal en Veracruz, México. Agron Mesoam [Internet]. 2010 Jun [cited 2024 May 16];21(1):63–72. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1659-13212010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es), utilizando densidades de plantas de 40 plantas m, al disminuir a valores cercanos a 28 plantas m, no encontraron una relación tan fuerte con el rendimiento.

Figura 2.  Análisis de las plantas emergidas por metro lineal (comparación entre el tratamiento y el control) y, como referente, el total de semillas sembradas en un metro

Variables relacionadas con el crecimiento y desarrollo de las plantas

 

La Tabla 2 muestra las interacciones de los factores en estudio respecto a las variables relacionadas con el crecimiento y el desarrollo de las plantas de los siete cultivares de soya en estado de inicio de floración (R1). Como se puede observar, el tratamiento a la semilla no afectó el crecimiento final de las plantas emergidas, porque no hubo significación entre los tratamientos para la altura de las plantas, el número de ramas y la altura de corte.

Tabla 2.  Análisis factorial para las variables de crecimiento y desarrollo de las plantas de soya evaluadas en la etapa de floración (R1)
Variables Altura de planta Ramas/plantas Altura de corte
Origen de la variación Media cuadrática Sig. Media cuadrática Sig. Media cuadrática Sig.
Cultivar 651618.065 0 72.218 0 72.218 0
Tratamiento 92716.92 0.337 1.688 0.019 261.333 0.616
Réplica 77950.168 0.638 0.345 0.341 659.937 0.768
Cultivar * tratamiento 82020.05 0.537 0.894 0.013 357.275 0.887
Cultivar * réplica 113790.99 0.253 0.31 0.449 707.974 0.947
Tratamiento * réplica 61223.166 0.789 0.117 0.944 604.743 0.813
Cultivar * tto * réplica 94494.39 0.582 0.552 0.001 1317.758 0.114
Error 100293.32 0.306 1040.135
R2= ,117 (R2 corregida = ,020) R2 = ,554 (R2 corregida = ,505) R2 = ,387 (R2 corregida = ,320)

Se observa en la tabla 2 que, aunque el tratamiento a la semilla no afectó a las variables de crecimiento y desarrollo evaluadas, cada cultivar presentó las características propias de los mismos, apareciendo diferencias significativas para los cultivares.

Variables relacionadas con los componentes del rendimiento

 

Estas variables que tributan en la definición del rendimiento final son caracteres propios de cada cultivar, al igual que la altura de la planta y las variables relacionadas con el desarrollo de las plantas. En la Tabla 3 se muestra que, en lo referente al tratamiento térmico no hubo diferencias significativas para el número de vainas per planta y granos per vaina, solo se observan diferencias entre los cultivares, como era de esperar para ambas variables, es decir que el tratamiento a la semilla no afecta a estas dos variables. Los valores que se observan en las Figuras 3 y 4 para las variables número de vainas per planta y número de granos per vaina responden a los patrones que se han estudiado para algunos de estos cultivares en siembras de primavera-verano (1212. Cardos Romero S, Chacón Iznaga A, Torres Garcia S, Sánchez Victores L. Densidad poblacional en soya (Glycine max L.) efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera. Facultad de Ciencias Agropecuaria, departamento de Agronomía. 2018,1313. Cardoso Romero S. Densidad poblacional en soya [Glycine max (L.) Merr.]: efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera [Internet]. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; 2008 [cited 2024 May 16]. Available from: https://dspace.uclv.edu.cu/xmlui/handle/123456789/1332). En otros cultivares en México se presentaron resultados semejantes (1414. Tosquy-Valle OH, Esqueda-Esquivel VA, Zetina-Lezama R, Ascencio-Luciano G. Densidad y distancia de siembra en dos variedades de soya de temporal en Veracruz, México. Agron Mesoam [Internet]. 2010 Jun [cited 2024 May 16];21(1):63–72. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1659-13212010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es).

En Vera Cruz (1515. Triadani CO, Hecker LM. Densidad de siembra en soja y su influencia sobre los rendimientos en el dpto. Rio Primero. 2017.) se presentaron resultados similares, siendo las poblaciones de 300 a 400 mil plantas ha-1, los que presentaron los mejores resultados de rendimientos y número de vainas y granos respondieron a las características de los cultivares, poco influenciados por las diferentes densidades de siembra.

Tabla 3.  Análisis factorial de las variables número de vainas por planta y numero de granos/vaina en la etapa de la madurez fisiológica (R8)
Variables Número de vainas per planta Granos per vaina
Origen de la variación Media cuadrática Sig. Media cuadrática Sig.
Cultivar 16359.008 0 21.583 0
Tratamiento 35.363 0.07 29.768 0.102
Réplica 7.228 0.733 0.97 0.894
Cultivar * tratamiento 10.317 0.44 2.786 0.24
Cultivar * réplica 5.726 0.995 0.977 0.999
Tratamiento * réplica 14.863 0.19 2.508 0.28
Cultivar * tto * réplica 8.115 0.88 0.931 0.999
Error 10.731 2.059
R2 = ,887 (R2 corregida = ,864) R2 = ,108 (R2 corregida = ,010)
Figura 3.  Valores medios del número de vainas por planta de los 7 cultivares estudiados

El cultivar INCASoy-24 (Figura 3) presentó las mayores cantidades de vainas por planta, siendo una variable con potencialidad para el rendimiento.

Figura 4.  Valores medios de los granos por vaina de los 7 cultivares estudiados

En el número de granos por vaina (Figura 4) el INCASoy-27 y el cultivar transformado CIGBCC6, presentaron los resultados mejores, seguidos del cultivar INCASoy-24.

Rendimiento de granos (t ha-1)

 

La Tabla 4 muestra el análisis factorial para el rendimiento, donde se reflejan diferencias significativas en cuanto al tratamiento, lo que evidencia que hubo marcadas diferencias entre las plantas con tratamientos a sus semillas y las plantas sin tratamientos a su semilla (control).

El tratamiento a la semilla aumentó significativamente el número de plantas vigorosas en la hectárea, con un aumento significativo del rendimiento con plantas semejantes en número de granos per planta y peso de los mismos a las plantas no tratadas, por lo que el efecto se debe al resultado significativo del aumento de la densidad de plantas per área.

Tabla 4.  Análisis factorial para la variable rendimiento en toneladas por hectárea, evaluado en la etapa de madurez fisiológica (R8)
Origen de la variación Rendimiento estimado t ha-1
Media cuadrática Sig.
Cultivar 28.926 .000
Tratamiento 143.672 .000
Réplica .775 .498
Cultivar * tratamiento 1.471 .117
Cultivar * réplica .790 .570
Tratamiento * réplica .755 .518
Cultivar * tratamiento * réplica .779 .595
Error .833

R2 = ,297 (R2 = ,220)

En la Figura 5 se ve que las plantas obtenidas de las semillas tratadas logran casi un tercio superior de rendimiento que las no tratadas. En la Figura 6 se denota que los cultivares INCASoy-36 e INCASoy-2 presentaron los mejores rendimientos entre los siete cultivares evaluados (3,2 y 3,1 t ha-1, respectivamente), el potencial de estos cultivares es semejante a los encontrados en evaluaciones comparativas en siembras de primavera-verano de diversos años (1616. Ávila Concepción JM, Infante Miguel HR, Cabello Peña H. Evaluación de nuevos cultivares de soya en el municipio de Puerto Padre, Cuba. RIAA [Internet]. 2014 [cited 2024 May 16];5(2):31–9. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5590922-2020. Molinet-Salas D, Lescay-Batista E, Molinet-Salas D, Lescay-Batista E. Fases fenológicas y componentes del rendimiento en nueve cultivares de soya (Glycine max L.) en la provincia Granma. Cultivos Tropicales [Internet]. 2021 Sep [cited 2024 May 16];42(3). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0258-59362021000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es).

Figura 5.  Rendimiento de los cultivares con semillas tratadas y no tratadas en t ha-1
Figura 6.  Rendimiento de los cultivares de soya con tratamientos a las semillas y sus controles

CONCLUSIONES

 

El tratamiento de calor (50 ºC durante 5 horas) a la semilla de soya previo a la siembra de verano definen aumentos significativos productivos de cualquier cultivar en el momento de la cosecha ejecutada a cada cultivar según su ciclo productivo, quedando también demostrado lo efectivo de la estimación del rendimiento ejecutada en R8. Las plantas tratadas presentaron los valores medios de germinación superiores a los controles en todos los momentos de la evaluación, mejoró la emergencia y el vigor de las plantas, aspecto fundamental para lograr altos rendimientos, pues el vigor determina la actividad y desempeño en el crecimiento y desarrollo normal de las plantas. Esto se refleja en los primeros estadios vegetativos del cultivo en una mayor uniformidad, rapidez y porciento de emergencia y en estadios vegetativos posteriores se obtienen plantas con mayor adaptabilidad al ambiente y supervivencia en campo, garantizando altas poblaciones potencialmente productivas.

BIBLIOGRAFÍA

 

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Cultivos Tropicales Vol. 45, No. 3, julio-septiembre, 2024, ISSN: 1819-4087
 
Original article

Stimulating effect of thermotherapy on soybean (Glycine max L.) seeds for use in summer sowing

 

iDRodobaldo Ortiz-Pérez*✉:rortiz@inca.edu.cu

iDAlejandro Mederos-Ramírez


Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), carretera San José-Tapaste, km 3½, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. CP 32700

 

*Author for correspondence: rortiz@inca.edu.cu

ABSTRACT

Thermotherapy has been proved to be an effective and easy to apply method to achieve a stimulation in germination and development of seedlings, in results of laboratory evaluations, based on dry heat to soybean seeds for the germination stimulation of these seeds and their vigor. The best exposure time to the treatment that enhanced germination and the characters associated to this, in nine Cuban soybean cultivars was determined. It was proved that the most effective thermotherapeutic treatment for the studied variables was the one resulting from five hours of exposure of the seeds to 50 °C. In this work, the field results are presented with such treatment of five hours of exposure to 50 °C in soybean seeds prior to sowing, under summer sowing of 2020, to evaluate the effect on morphological characters, yield components and real yield in seven Cuban soybean cultivars (Glicyne max L.). The trial of the present research was carried out in agricultural areas of the Agricultural Services Department of INCA, in the period from July 13 to November 5, 2020. The thermotherapeutic seed treatments of 50 °C during 5 hours define significant productive increases to any cultivar in summer sowing, at the time of harvesting executed to each cultivar according to its productive cycle.

Key words: 
exposure, germination, seedlings

INTRODUCTION

 

Soybean (Glycine max L.) is the most important oilseed worldwide, being one of the ten most promoted crops due to its great diversity of uses (11. Santos L. Radioterapia e Termoterapia como tratamentos de sementes de Soja. Appl Res Agrotechnology. 2016 Aug 1;9:37–44. https://www.semanticscholar.org/paper/Radioterapia-e-Termoterapia-como-tratamentos-de-de-Santos-Duarte/e0cfc91a32f3e686b935bfa55e21197003fc1af3). Its production, at the international level, has shown a profound growth since 1960, which places it in the first position within the ranking of most demanded agricultural products in the world market, in the region of America and the Caribbean. By the year 2027, in which agricultural land will grow by 11 million ha, soybean will represent more than 62 % of the expansion of the region area, according to Agricultural Outlook 2018 to 2027 report (22. Statistics [Internet]. [cited 2024 May 16]. Estadísticas | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Available from: http://www.fao.org/statistics/es).

Soybeans have gained great importance in recent times within Cuban imports, due to their highly nutritious characteristics and multiple uses. As of 2010, soybean imports range from US$250 to US$400 million (33. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2022, Oficina nacional de estadísticas e información [Internet]. [cited 2024 Feb 14]. Available from: https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2022). In the Cuban industry, the following derivatives are obtained: edible oil, flour for human and animal consumption, concentrate for livestock, texturized, lecithin for the pharmaceutical industry, for meat and dairy foods, among others.

In the world, great importance is given to the quality of the seed to be used in the sowing of this oilseed. To achieve a higher yield per area, it is essential, in addition to adequate cultural techniques, the use of high quality seeds, expressed by the genetic, physical, physiological and sanitary attributes that are responsible for influencing the capacity to originate high productivity plants (22. Statistics [Internet]. [cited 2024 May 16]. Estadísticas | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Available from: http://www.fao.org/statistics/es). Several factors are responsible for the loss of seed quality, mainly biotic and physiological factors (55. Mayer AF. “Hongos” que afectan al poroto de soja y su implicancia en la salud animal. 2018. Santamarina e hijos. Available in: https://www.santamarina.com.ar/noticias/439371).

The elimination or reduction of microorganisms in seeds has been efficiently achieved by chemical treatments; however, the search for alternative methods to stimulate seed development has attracted worldwide attention, since they cause less damage to the environment and human health under agroecological production, mainly those based on plant extracts, essential oils, biological control and physical treatment (33. Oficina Nacional de Estadística e Información. Anuario Estadístico de Cuba 2022, Oficina nacional de estadísticas e información [Internet]. [cited 2024 Feb 14]. Available from: https://www.onei.gob.cu/anuario-estadistico-de-cuba-2022).

With the developing request and concern for more advantageous nourishments, beginning from family cultivating, without chemicals and produced in frameworks that cause less harm to the environment, thermotherapy is an elective in the treatment of natural seeds. This method comprises of uncovering the fabric to be treated to the activity of warm (damp or dry), in combination with the treatment period (temperature/time binomial), permitting the control of phytopathogenic life forms and redressing physiological variables. The rule of the treatment is based on the distinction of deadly warm focuses, that is, the temperature of water or discuss must be higher than the deadly temperature for pathogens, without harming the seeds (77. Amaro HTR, Costa RC, Porto EMV, Araújo ECM, Fernandes HMF. Tratamento de sementes com produtos à base de fertilizantes e reguladores de crescimento. Pesqui Agropecuária Gaúcha [Internet]. 2020 Aug 31 [cited 2024 Feb 27];26(1):222–42. Available from: http://revistapag.agricultura.rs.gov.br/ojs/index.php/revistapag/article/view/625).

On the other hand, thermotherapy has been proven an effective and easy to apply method to stimulate germination and seedling development. In the Dept. of Genetics and Improvement of the National Institute of Agricultural Sciences, Mayabeque, Cuba, research is being carried out with thermotherapy to obtain more vigorous seeds, in results of laboratory evaluations (88. Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R, Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R. Efecto estimulante de tratamientos termoterapéuticos en semillas de Glycine max L. Pastos Forrajes [Internet]. 2022 [cited 2024 May 16];45. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03942022000100021&lng=es&nrm=iso&tlng=es,99. Mederos-Ramírez A. Influencia de la termoterapia en semillas de cultivares de soya Glycine max (L) Merrill para estimular la viabilidad, el vigor y potencial productivo [Tesis de Maestría Mejoramiento Genético de las Plantas]. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas; 2022.), based on dry heat to soybean seeds. For the stimulation of the germination of these seeds and their vigor, the best time of exposure to the treatment that favored germination and the characters associated to this was determined. It was found that the most effective thermotherapy treatment for the variables studied was the one resulting from five hours of exposure of the seeds to 50 °C, which increased the speed and germination power of the seeds, the length of the radicles and the dry mass of the radicles with respect to the control.

This work presents the results of field sowing of soybean seeds with five hours of exposure to 50 ºC, prior to summer sowing in 2020, to evaluate the effect of this treatment on morphological characters, yield components and actual yield in seven Cuban soybean cultivars (Glicyne max L.).

MATERIALS AND METHODS

 

The experimental trial of the present research was carried out in areas of the Department of Agricultural Services of the National Institute of Agricultural Sciences (INCA). In the summer period, from July 13 to November 5, 2020.

The best result of the previous laboratory evaluations (88. Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R, Mederos-Ramírez A, Ortiz-Pérez R. Efecto estimulante de tratamientos termoterapéuticos en semillas de Glycine max L. Pastos Forrajes [Internet]. 2022 [cited 2024 May 16];45. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03942022000100021&lng=es&nrm=iso&tlng=es) was used as treatment with different thermotherapy treatments based on dry heat to soybean seeds and exposure times for the germination stimulation of these seeds and their vigor. The most effective treatment was five hours of exposure of the seeds at 50 °C, prior to sowing, which increased the speed, germination power of these and the vigor of seedling development with respect to the control.

In experimental areas in the field, seeds of soybean cultivars that had undergone 50 ºC dry heat treatments for five hours were sown. The planting material used for the trials during summer planting consisted of original certified seeds of six INCA-registered cultivars (INCASoy 1, 2, 24, 27, 35 and 36), and the genetically modified cultivar CIGB CC6 (from INCASoy-27), recently registered in the National Variety Registry by CIGB and INCA collaboration. The seeds of the seven soybean cultivars used in the experiments presented values of 12 to 13 % moisture determined with the H-5 FARMPRO moisture meter at the time of sowing.

To carry out the experiment, seeds of the seven soybean cultivars were taken at random with two replicates and were divided into two lots. One of these lots of seeds of the seven soybean cultivars was placed in paper envelopes identified by cultivar and were exposed to 50 °C for five hours in the Boxun forced air circulation oven. After treatment, seeds were left to rest for 24 hours at room temperature (±25 °C) and the experiment was sown in the field with the treated and untreated seeds.

Before sowing, a mixed biofertilizer was applied to the seeds, covering them with biofertilizers based on Azofert® 200 g per 50 kg of seed and Ecomic® equivalent to 8 % of seed weighet (1010. Ortiz R, Gil A, Nápoles MC, Soto N, Mederos A, González MC. Reseña y Recomendaciones sobre el cultivo de la soya (Glycine max (L.) Merrill. en Cuba. INCA. 2022.).

The experimental design used was a completely randomized block design with 14 treatments (7 cultivars x heat treatment and a control of each untreated cultivar) and 3 replicates. The blocks consisted of seven plots of 10 furrows of 5 meters (m) in length separated by 0.75 m and a separation of one meter between blocks. The plots consisted of five furrows with treated seeds and five furrows with untreated seeds of each of the seven cultivars under study.

Planting was done in a red Ferrallitic soil (1111. Hernández-Jiménez A, Pérez-Jiménez JM, Bosch-Infante D, Speck NC. La clasificación de suelos de Cuba: énfasis en la versión de 2015. Cultiv Trop [Internet]. 2019 Mar 31 [cited 2024 Feb 12];40(1):a15-e15. Available from: https://ediciones.inca.edu.cu/index.php/ediciones/article/view/1504) with good physical properties and good drainage. Soil preparation consisted of plowing, a disc harrow pass, a cross, another disc harrow mulching and finally furrowing at 0.75 m distance between furrows.

Seeds of the seven oilseed cultivars were sown at a rate of 23 seeds per linear meter (305.900 plants ha-1) (1212. Cardos Romero S, Chacón Iznaga A, Torres Garcia S, Sánchez Victores L. Densidad poblacional en soya (Glycine max L.) efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera. Facultad de Ciencias Agropecuaria, departamento de Agronomía. 2018), who recommend sowing between 20 and 25 plants per linear meter for a population of 300.000 to 400.000 plants ha-1 in the spring-summer seasons in tropical countries.

The experimental area was maintained at all times with a low threshold of weeds, and control was carried out manually with hoe during the critical periods of the crop, which were: the first 15 days after planting (das), before flowering at around 30 das, and during the grain filling phase. At 20 days, a small amount of mechanical tillage was done with the tractor and a cultivator. Irrigation was carried out throughout the production cycle depending on the crop requirements; water requirements were linked to the rainfall present in the summer season of 2020 (Figure 1). The records of the climatic conditions during the field evaluation were collected from Tapaste meteorological station, San José de las Lajas, Mayabeque, located less than 400 m away. No phytosanitary treatment was applied because the crop was maintained with low incidence of phytophagous insects and diseases.

Tapaste meteorological station, San José de las Lajas, Mayabeque
Figure 1.  Behavior of climatic variables in the summer season 2020

To carry out the pertinent evaluations at each moment, 10 points of one linear meter per cultivar were marked in the three central furrows of the subplots, both for the plants emerged from treated seeds and the plants emerged from control seeds (3, 4 and 3 points per furrow, respectively). For each point, 10 plants were evaluated, which were identified with a plastic sheet during the completely productive cycle and the number of plants in these marked linear meters was counted.

Variables related to plant emergence were evaluated as the main criterion for the evaluation of the effect of the seed treatment. At 10 DAS, the number of plants per linear meter was counted. Plant height and number of branches were evaluated at the flowering stage (R1) (50 % of the plants have at least one pod) using a tape graduated in millimeters for the first. The height of the first pod (cutting height) was evaluated with the same tape (mm) at the pod formation stage (R3) (50 % of the plants have at least one pod). At the physiological maturity stage (R8), yield components of ten plants were evaluated at each point in a linear meter, determining number of pods per plant, number of grains per pod and mass of grains (gr).

At harvest time, plants from each experimental area were harvested from treated and untreated plants, which were threshed and weighed differentially.

Ten replicates per cultivar were sampled and for each replicate 10 linear meters were evaluated (total area evaluated 100 linear m x cultivar) for both seed-emerged treated and control plants.

All evaluated variables were subjected to factorial analysis (7 cultivars x treatment five hours of exposure to 50 °C and a control of each untreated cultivar) and the means of the interactions and treatments were compared by Tukey's test (P ≤ 0.05) using the IBM SPSS Version 22 statistical package.

RESULTS AND DISCUSSION

 

Table 1 shows the results of the factorial analysis of the plants emerged per linear meter of the cultivars under study. As can be seen, the treatment factor shows highly significant differences, the other factors and their interactions do not show significant differences with respect to the variable in question.

Table 1.  Factorial analysis for the variable emergence of plants per linear meter, at 10 das, in the summer period
Origin of the variation Root mean square Sig.
Cultivar 3.224 .272
Treatment 6797.280 .000
Replica .502 .994
Cultivar * treatment 1.488 .709
Cultivar * replica 1.035 1.000
Treatment * replica .445 .996
Cultivar * treatment * replica .957 1.000
Error 2.527

R2 = 0.717

Figure 2 shows the difference in the response of the treatment factor for the emergence of plants per linear meter; it is evident how the seed treatment applied to the seven soybean cultivars had a positive influence, with respect to the untreated seeds, coinciding with the satisfactory results found by the same authors under controlled conditions.

Of the treated seeds that were sown, 92 % of the plants emerged per linear meter, 20.6 % more plants emerged in a linear meter, compared to the untreated seeds. This reflects a difference in favor of 4.76 plants m emerged among the seeds sown with the treatment, which, taken to one hectare, means an increase in the population of 63.308 more productive plants, which directly affects the significant increase in yield per area.

These results are similar to those obtained (1313. Cardoso Romero S. Densidad poblacional en soya [Glycine max (L.) Merr.]: efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera [Internet]. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; 2008 [cited 2024 May 16]. Available from: https://dspace.uclv.edu.cu/xmlui/handle/123456789/1332) for times and densities similar to those of this work with INCASoy-24 and INCASoy-27 cultivars in Villa Clara. However, in Argentina (1414. Tosquy-Valle OH, Esqueda-Esquivel VA, Zetina-Lezama R, Ascencio-Luciano G. Densidad y distancia de siembra en dos variedades de soya de temporal en Veracruz, México. Agron Mesoam [Internet]. 2010 Jun [cited 2024 May 16];21(1):63–72. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1659-13212010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es), using plant densities of 40 plants m, when decreasing to values close to 28 plants m, they did not find such a strong relationship with yield.

Figure 2.  Analysis of plants emerged per linear meter (comparison between treatment and control) and, as a reference, the total number of seeds sown in one meter

Variables related to plant growth and development

 

Table 2 shows the interactions of the factors under study with respect to variables related to plant growth and development of the seven soybean cultivars at flowering initiation stage (R1). As can be seen, seed treatment did not affect the final growth of emerged plants, because there was no significance among treatments for plant height, number of branches and cutting height.

Table 2.  Factor analysis for growth and development variables of soybean plants evaluated at the flowering stage (R1)
Variables Height plant Branch/plants Cutting height
Origin of variation Root mean square Sig. Root mean square Sig. Root mean square Sig.
Cultivar 651618.065 0 72.218 0 72.218 0
Treatment 92716.92 0.337 1.688 0.019 261.333 0.616
Replica 77950.168 0.638 0.345 0.341 659.937 0.768
Cultivar * treatment 82020.05 0.537 0.894 0.013 357.275 0.887
Cultivar * replica 113790.99 0.253 0.31 0.449 707.974 0.947
Treatment * replica 61223.166 0.789 0.117 0.944 604.743 0.813
Cultivar * treatment * replica 94494.39 0.582 0.552 0.001 1317.758 0.114
Error 100293.32 0.306 1040.135
R2= .117 (R2 corrected = .020) R2 = .554 (R2 corrected = .505) R2 = .387 (R2 corrected = .320)

Table 2 shows that, although seed treatment did not affect the growth and development variables evaluated, each cultivar presented its own characteristics, with significant differences between cultivars.

Variables related to yield components

 

The variables that contribute to the definition of final yield are characteristics of each cultivar, as well as plant height and variables related to plant development. Table 3 shows that, with respect to heat treatment, there were no significant differences for the number of pods/plant and grains/pod, only differences between cultivars were observed, as was to be expected for both variables, i.e. seed treatment does not affect these two variables. The values shown in Figures 3 and 4 for the variables number of pods/plant and number of grains/pod correspond to the patterns that have been studied for some of these cultivars in spring-summer sowings (1212. Cardos Romero S, Chacón Iznaga A, Torres Garcia S, Sánchez Victores L. Densidad poblacional en soya (Glycine max L.) efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera. Facultad de Ciencias Agropecuaria, departamento de Agronomía. 2018,1313. Cardoso Romero S. Densidad poblacional en soya [Glycine max (L.) Merr.]: efecto sobre el crecimiento y rendimiento de la planta en época de primavera [Internet]. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas; 2008 [cited 2024 May 16]. Available from: https://dspace.uclv.edu.cu/xmlui/handle/123456789/1332). Similar results were presented in other cultivars in Mexico (1414. Tosquy-Valle OH, Esqueda-Esquivel VA, Zetina-Lezama R, Ascencio-Luciano G. Densidad y distancia de siembra en dos variedades de soya de temporal en Veracruz, México. Agron Mesoam [Internet]. 2010 Jun [cited 2024 May 16];21(1):63–72. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1659-13212010000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es).

In Vera Cruz (1515. Triadani CO, Hecker LM. Densidad de siembra en soja y su influencia sobre los rendimientos en el dpto. Rio Primero. 2017.) similar results were presented, being the populations of 300 to 400 thousand plants ha-1, those that presented the best results of yields and number of pods and grains responded to the characteristics of the cultivars, little influenced by the different sowing densities.

Table 3.  Factorial analysis of the variables number of pods per plant and number of grains/pod at the physiological maturity stage (R8)
Variables Pod number/plant Grains per pods
Origin of variation Root mean square Sig. Root mean square Sig.
Cultivar 16359.008 0 21.583 0
Treatment 35.363 0.07 29.768 0.102
Replica 7.228 0.733 0.97 0.894
Cultivar * treatment 10.317 0.44 2.786 0.24
Cultivar * replica 5.726 0.995 0.977 0.999
Treatment * replica 14.863 0.19 2.508 0.28
Cultivar * treatment * replica 8.115 0.88 0.931 0.999
Error 10.731 2.059
R2 = .887 (R2 corrected = .864) R2 = .108 (R2 corrected = .010)
Figure 3.  Mean values of the number of pods per plant of the seven cultivars studied

INCASoy-24 cultivar (Figure 3) had the highest number of pods per plant, which is a variable with yield potential.

Figure 4.  Mean values of grains per pod of the seven cultivars studied

In the number of grains per pod (Figure 4), INCASoy-27 and the transformed cultivar CIGBCC6 showed the best results, followed by INCASoy-24.

Grain yield (t ha-1)

 

Table 4 shows the factorial analysis for yield, where significant differences are reflected in terms of treatment, which shows that there were marked differences between plants with seed treatments and plants without seed treatments (control).

The seed treatment significantly increased the number of vigorous plants in the hectare, with a significant increase in yield with plants similar in number of grains per plant and weight of grains to the untreated plants, so the effect is due to the significant result of the increase in plant density per area.

Table 4.  Factorial analysis for the variable yield in tons per hectare, evaluated at the physiological maturity stage (R8)
Origin of the variation Estimated yield t ha-1
Root mean square Sig.
Cultivar 28.926 .000
Treatment 143.672 .000
Replica .775 .498
Cultivar * treatment 1.471 .117
Cultivar * replica .790 .570
Treatment * replica .755 .518
Cultivar * treatment * replica .779 .595
Error .833

R2 = .297 (R2 = .220)

Figure 5 shows that the plants obtained from treated seeds achieved almost one-third higher yields than the untreated ones. Figure 6 shows that the cultivars INCASoy-36 and INCASoy-2 presented the best yields among the seven cultivars evaluated (3.2 and 3.1 t ha-1, respectively), the potential of these cultivars is similar to those found in comparative evaluations in spring-summer sowings of different years (1616. Ávila Concepción JM, Infante Miguel HR, Cabello Peña H. Evaluación de nuevos cultivares de soya en el municipio de Puerto Padre, Cuba. RIAA [Internet]. 2014 [cited 2024 May 16];5(2):31–9. Available from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5590922-2020. Molinet-Salas D, Lescay-Batista E, Molinet-Salas D, Lescay-Batista E. Fases fenológicas y componentes del rendimiento en nueve cultivares de soya (Glycine max L.) en la provincia Granma. Cultivos Tropicales [Internet]. 2021 Sep [cited 2024 May 16];42(3). Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0258-59362021000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es).

Figure 5.  Yield of cultivars with treated and untreated seeds in t ha-1
Figure 6.  Yield of soybean cultivars with seed treatments and their controls

CONCLUSIONS

 

The heat treatment (50 ºC for 5 hours) to the soybean seed prior to summer sowing defined significant productive increases of any cultivar at the time of harvesting executed to each cultivar according to its productive cycle, also demonstrating the effectiveness of the yield estimation executed in R8. The treated plants showed higher mean germination values than the controls at all times of the evaluation, improved the emergence and vigor of the plants, a fundamental aspect to achieve high yields, since vigor determines the activity and performance in the normal growth and development of the plants. This is reflected in the first vegetative stages of the crop in greater uniformity, speed and percentage of emergence, and in later vegetative stages, plants with greater adaptability to the environment and survival in the field are obtained, guaranteeing high potentially productive populations.