Page 101 - Revista de Citricultura EUREKA!
P. 101

producción (González y Castel, 2003 a,b). Específicamente,   aproximación robusta de sus necesidades de riego. Esto
        en clementinas Nules sobre portainjerto Carrizo citrange,   puede ser determinado utilizando el marco conceptual
        una reducción de riego de un 50 % en el verano (fase II-III de   descrito, conjuntamente con tecnologías para el monitoreo
        crecimiento de fruto, con potenciales hídricos xilemáticos   de la disponibilidad hídrica en el suelo y del estado hídrico
        entre -1,7 a -1,3 MPa), no afectó el rendimiento (CEBAS-CSIC,   interno de las plantas. El uso de relaciones genéricas entre
        2014). Estos antecedentes sirven de base para postular que   el NDVI y el coeficiente de cultivo, junto a información de
        se podría mejorar la eficiencia del uso del agua en el cultivo   la demanda ambiental, pueden ser un primer paso en la

        de mandarinas en la región de Coquimbo, cosa que se debe   operatividad del manejo del riego y que permite establecer
        evaluar implementando marcos conceptuales adecuados y   una métrica estándar y cuantitativa. El uso de sondas de
        tecnologías como las planteadas.                        humedad en el suelo, dendrómetros de tronco y fruto,
                                                                medidas de potencial hídrico xilemático, pueden configurar
        De este modo, para establecer una buena estrategia      un paquete tecnológico que permita realizar ajustes finos de
        de manejo del riego en mandarinas, se debe tener una    acuerdo a las condiciones locales (Figura 5).



















             Figura 5. Paquete tecnológico para el monitoreo del riego en cítricos.


        LITERATURA CITADA



        Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. y Smith, M. (1998). Crop   Bausch,  W.C. y Neale, C.M.U. (1987). Crop coefficients
        evapotranspiration. Guidelines for computing crop water   derived from reflected canopy radiation: a concept. Trans.
        requirements. Irrig. Drain. Pap. 56, FAO, Rome, pp. 300.  ASAE 30: 703–709. https://doi.org/10.13031/2013.30463.


        Bausch,  W.C. (1993). Soil background effects on        Campos, I., Neale, C.M.U., Calera, A., Balbontín, C.,
        reflectance-based  crop coefficients for  corn. Remote   González-Piqueras, J. (2010). Assessing satellite-based
        Sens. Environ. 46: 213–222. https://doi.org/10.1016/0034-  basal crop coefficients for irrigated grapes (Vitis vinifera
        4257 (93) 90096-G.                                      L.). Agricultural Water Management. 98: 45–54. https://
                                                                doi.org/10.1016/j.agwat.2010.07.011.

        Bausch, W.C. (1995). Remote sensing of crop coefficients
        for improving the irrigation scheduling of corn. Agric.   CEBAS-CSIC. (2014).  Guidelines  on Best Irrigation
        Water Manage. 27: 55–68. https://doi.org/10.1016/0378-   Management Practices for citrus production  in the
        3774(95)01125-3.                                        Mediterranean Area. SIRRIMED. Sustainable use of





                                                                                                                     101
                                      REVISTA DE CITRICULTURA       1 (1). 2020.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106