Etapa Fenológica y la Entrada de Nitrógeno Regulan Coordinadamente la Dinámica del Banco de Yemas y la Asignación de Brotes en una Hierba Perenne Clonal Alpina
Autores: He, Keyan; Zhou, Qingping; He, Lin; He, Lili; Dang, Haihong; Wei, Xiaoxing; Wang, Qian; Wang, Jiahao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Brote subterráneo
Adición de nitrógeno
Etapas fenológicas
Desarrollo de brotes
Ramificación aérea
Tipos de macollos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 7
Citaciones: Sin citaciones
Los brotes subterráneos juegan un papel vital en la propagación clonal y la regulación estructural de las plantas herbáceas perennes, especialmente en entornos alpinos, donde la renovación vegetativa depende en gran medida de la dinámica del banco de brotes. Sin embargo, los efectos interactivos de la adición de nitrógeno y las etapas fenológicas sobre el desarrollo de los brotes y la ramificación aérea siguen siendo poco comprendidos. En este estudio, examinamos las respuestas de los brotes de rizoma, los brotes de macollas y los tipos de macollas aéreas de la hierba azul de Kentucky a seis niveles de nitrógeno (0, 6, 9, 12, 15 y 18 g/m) a través de cinco etapas de crecimiento en la meseta Qinghai-Tíbet. Los resultados mostraron que la entrada moderada de nitrógeno (N2, 9 g/m) mejoró significativamente la densidad total de brotes, particularmente en las etapas de espigado y madurez, indicando una respuesta umbral. La densidad de macollas reproductivas aéreas alcanzó su punto máximo en N2 (9 g/m), mientras que las densidades de macollas vegetativas y totales se estabilizaron más allá de N3 (12 g/hm), sugiriendo un efecto marginal decreciente del nitrógeno sobre la densidad de macollas aéreas. Además, la densidad de brotes mostró correlaciones específicas por etapa con los tipos de macollas: las macollas vegetativas fueron principalmente influenciadas en la etapa de espigado, y las macollas reproductivas fueron principalmente influenciadas en la etapa de madurez, con asociaciones debilitadas en la senescencia. Estos hallazgos destacan la especificidad fenológica y la respuesta no lineal de la regeneración clonal de la hierba a la entrada de nitrógeno y proporcionan una base teórica para optimizar la gestión de nutrientes en los pastizales alpinos fríos.
Descripción
Los brotes subterráneos juegan un papel vital en la propagación clonal y la regulación estructural de las plantas herbáceas perennes, especialmente en entornos alpinos, donde la renovación vegetativa depende en gran medida de la dinámica del banco de brotes. Sin embargo, los efectos interactivos de la adición de nitrógeno y las etapas fenológicas sobre el desarrollo de los brotes y la ramificación aérea siguen siendo poco comprendidos. En este estudio, examinamos las respuestas de los brotes de rizoma, los brotes de macollas y los tipos de macollas aéreas de la hierba azul de Kentucky a seis niveles de nitrógeno (0, 6, 9, 12, 15 y 18 g/m) a través de cinco etapas de crecimiento en la meseta Qinghai-Tíbet. Los resultados mostraron que la entrada moderada de nitrógeno (N2, 9 g/m) mejoró significativamente la densidad total de brotes, particularmente en las etapas de espigado y madurez, indicando una respuesta umbral. La densidad de macollas reproductivas aéreas alcanzó su punto máximo en N2 (9 g/m), mientras que las densidades de macollas vegetativas y totales se estabilizaron más allá de N3 (12 g/hm), sugiriendo un efecto marginal decreciente del nitrógeno sobre la densidad de macollas aéreas. Además, la densidad de brotes mostró correlaciones específicas por etapa con los tipos de macollas: las macollas vegetativas fueron principalmente influenciadas en la etapa de espigado, y las macollas reproductivas fueron principalmente influenciadas en la etapa de madurez, con asociaciones debilitadas en la senescencia. Estos hallazgos destacan la especificidad fenológica y la respuesta no lineal de la regeneración clonal de la hierba a la entrada de nitrógeno y proporcionan una base teórica para optimizar la gestión de nutrientes en los pastizales alpinos fríos.