Efecto de la luz, la temperatura, la duración y las condiciones de almacenamiento en la germinación de dos coníferas mediterráneas: Tetraclinis articulata y Cedrus atlantica

  • Meriem Bentekhici Laboratory of Plant Biodiversity: Conservation and Valorization, Faculty of Natural Sciences and Life, University Djillali Liabes. BP 22000, Sidi Bel Abbes, Algeria https://orcid.org/0000-0002-5713-6609
  • Zoheir Mehdadi Laboratory of Plant Biodiversity: Conservation and Valorization, Faculty of Natural Sciences and Life, University Djillali Liabes. BP 22000, Sidi Bel Abbes, Algeria https://orcid.org/0000-0002-1664-9424
Palabras clave: comportamiento germinativo, conservación, conservación ex-situ, fotosensibilidad, semillas, viabilidad, 24 meses

Resumen

Objetivo del estudio: La presente investigación tiene como objetivo determinar las condiciones óptimas de germinación y almacenamiento para las semillas de dos coníferas mediterráneas vulnerables Cedrus atlantica Manetti ex Carrière y Tetraclinis articulata (Vahl) Masters. Área del estudio: Las semillas de C. atlantica y T. articulata fueron recolectadas en el noroeste de Argelia. Material y métodos: Se examinó el efecto de la luz [alternancia de luz diurna y oscuridad (noche) frente a oscuridad continua] y la temperatura (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 °C) sobre el comportamiento germinativo de ambas especies. Posteriormente, se evaluó la variación de la viabilidad de las semillas bajo diferentes condiciones de almacenamiento (-20 °C, 5 °C, y temperatura ambiente) y a lo largo de diversos periodos (6, 12, 18 y 24 meses). Resultados principales: La presencia de luz favoreció la germinación de las semillas de C. atlantica (FGP = 80%), mientras que la germinación de T. articulata resultó ser independiente de la luz. En términos generales, la temperatura afectó significativamente a la mayoría de los parámetros de germinación de ambas especies (p < 0.01). La temperatura óptima para la germinación de las semillas de T. articulata y C. atlantica fue de 15 °C (FGP = 56 %) y 20 °C (FGP = 80 %), respectivamente. Las semillas de ambas especies lograron conservar su viabilidad tras 24 meses de almacenamiento, a pesar del descenso en su porcentaje de germinación. El análisis de varianza reveló una influencia significativa de las condiciones de almacenamiento sobre casi todos los parámetros de germinación de ambas especies. Aspectos destacados de la investigación: Los resultados obtenidos son fundamentales para la creación y gestión de bancos de germoplasma, ya que facilitan la conservación efectiva de las especies estudiadas. Esto implica la renovación adecuada y debidamente programada de las accesiones, lo cual resulta esencial para preservar su integridad a largo plazo.

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Citas

Bareke T, 2018. Biology of seed development and germination physiology. Adv Plants Agric Res 8(4): 336-346. https://doi.org/10.15406/apar.2018.08.00335

Bertsouklis K, Vlachou G, Trigka M, Papafotiou M, 2022. In vitro studies on seed germination of the Mediterranean species Anthyllis barba-jovis to facilitate its introduction into the floriculture industry. Horticulturae 8(10): 889-889. https://doi.org/10.3390/horticulturae8100889.

Bonnet F (1981). Measurement and management of Tree seed moisture. Res Pap SO-177 USDA. https://doi.org/10.2737/SO-RP-177

Bouazza Kh, Dellal A, Mehdadi Z, Zedek M, Kharytonov M, 2018. Site variability and dieback of Atlas cedar in the cedar forest of Theniet El Had (West of Algeria). Agric For 64(3): 89-99. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.64.3.08

Cassan A, Saichi N, Durand P, Boos A, 2009. Guide des conifères et espèces apparentées. Klorane Inst, Lavaur, France. 68p.

Corbineau F, 2024. The Effects of storage Conditions on seed deterioration and ageing: How to improve seed longevity. Seeds 3(1): 56-75. https://doi.org/10.3390/seeds3010005

Diaz-Sala C, Cabezas B, Fernández de Simón D, Abarca M, Guevara, 2013. The uniqueness of conifers. In: From plant genomics to plant biotechnology; Poltronieri P, Burbulis N, Fogher C (eds.). pp. 67–96. Woodhead Publ, Cambridge.

Djemel R, 2022. Inventaire floristique et biogéographique de la forêt de Sassel (Wilaya d’Ain T’émouchent). Master thesis. University of Belhadj Bouchaib, Algeria.

FAO, 2012. Algérie: État actuel des ressources génétiques forestières-Rapport National. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Gairola S, Shabana HA, Mahmoud T, El-Keblawy A, Santo A, 2019. Evaluating germinability of eight desert halophytes under long-term seed storage: Implications for conservation. Plant Divers 41(4): 229-236. https://doi.org/10.1016/j.pld.2019.07.002

Garcia-Fayos P (ed), 2001. Bases ecológicas para la recolección, almacenamiento y germinación de semillas de especies de uso forestal de la Comunidad Valenciana (1st ed). Generalitat Valenciana, Spain. 91p.

Ghazouani FZ, Terras M, Djebbouri M, 2021. Effects of temperature, water stress and saline stress on seeds germination of Tetraclinis articulata (Vahl) Masters in Saïda, Algeria. South Asian J exp biol 11(1): 61-66. https://doi.org/10.38150/sajeb.11(1).p61-66

Hadjadj K, Letreuch-Belarouci A, 2017. Synthèse bibliographique sur le thuya de berbérie Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. Rev Int Géol Géogr Écol Trop 41(1): 13-27.

Hafidou N, Mehdadi Z, Latreche A, Dadach M, Bouchaour I, 2021. Seed viability and optimal germination Conditions of Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière. For Stud 75(1): 188-201. https://doi.org/10.2478/fsmu-2021-0020

Haichour S, Benabdeli Kh, 2022. Algeria’s forest ecosystem in the face of anthropogenic and climatic pressures. Int J Trop Geol Geogr Ecol 46 (1): 109-124.

Hawkins BJ, Guest HJ, Kolotelo D, 2003. Freezing tolerance of conifer seeds and germinants. Tree Physiol 23 (18): 1237-1246. https://doi.org/10.1093/treephys/23.18.1237

ISTA, 2023. Guidelines for the establishment and management of seed testing laboratories, Joint FAO and ISTA Handbook. Food and agriculture organization-FAO, Italy.

IUCN, 2011. Le thuya de Berbérie: découvre la biodiversité du Parc National d’Al Hoceima. International Union for Conservation of Nature, Spain.

IUCN, 2013. The IUCN red list of threatened species. https://www.iucnredlist.org. [24 July 2023].

JORA, 2012. Executive Decree No. 12-15, of 18 January, that established the classification of non-forest lands intended for reforestation. Journal Officiel de la République Algérienne (Algeria) No. 3, 18/01/12.

Juan-Vicedo J, Serrano-Martínez F, Cano-Castillo M, Luis JL, 2022. In Vitro propagation, genetic assessment, and medium-term conservation of the coastal endangered species Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Cupressaceae) from adult trees. Plants 11(2): 187. https://doi.org/10.3390/plants11020187

Kacha S, 2018. Richesse et diversité des populations de lépidoptères dans le parc National de Theniet el Had (Algérie). Doctoral thesis. University Ibn-khaldoun, Algeria.

Keeling CI, Bohlmann J, 2006. Genes, enzymes and chemicals of terpenoid diversity in the constitutive and induced defence of conifers against insects and pathogens. New Phytol 170(4): 657–675. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2006.01716.x

Keeling CI, Lewis AR, Kolotelo D, Russell JH, Kermode AR, 2018. Resin vesicles in conifer seeds: morphology and allelopathic effects. Can J for res 48(12): 1515-1525. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0221

Khaddari AE, Abbas Y, Abidine AZ, Aoujdad J, Ouajdi M, 2019. Seed germination and juvenile growth of thuya (TetraclinisarticulataVahl Masters) plants from five origins of Morroco. Plant cell biotechnol mol biol 20(15-16): 667-681.

Kshatriya K, Whitehill JGA, Madilao L, Henderson H, Kermode, A, 2018. Histology of resin vesicles and oleoresin terpene composition of conifer seeds. Can J for res 48(9): 1073-1084. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0164

Liu Y, Liu K, Zhao Y, 2022. Effect of storage Conditions on the protein composition and structure of peanuts. ACS Omega 7(25): 21694-21700. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01680

Loukkas A, 2001. Étude de la variabilité stationnelle de la qualité du bois de Cedrus atlantica Manetti dans le massif du Djurdjura. Magister thesis. National institute of agronomy El-Harrach, Algeria.

MAGRAMA, 2017. Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation. Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España.

Mairif M, Bendifallah L, Doumandji S, 2023. Diversity of Odonates (Odonata, Anisoptera & Zygoptera) in the Theniet El Had National Park-North West of Algeria. J Insect Biodivers Syst 9: 155-18. https://doi.org/10.52547/jibs.9.1.155

Nadarajan J, Walters C, Pritchard HW, Ballesteros D, Colville L, 2023. Seed longevity-the evolution of knowledge and a conceptual Framework. Plants 12(3): 471. https://doi.org/10.3390/plants12030471

Navarro-cerrillo RM, Galvez-ramirez C, 2001. Manual para la Identificación y Reproducción de Semillas de Especies Vegetales Autóctonas de Andalucía. Consejería De Medio Ambiente, Gobierno de España.

Navas MV, Sánchez-Romero C, 2021. Resin vesicles in Abies pinsapo: Characterization and effect on germination. Proc XVII Int Conf on Plant Biology, Malaga (Spain), July 7-8.

Olosunde A, Aladele S, Olubiyi M, Afolayan G, Olajire O, 2017. Effects of storage Conditions and Duration on seed germination of okra (Abelmoscusescu-lentus). Int J plant soil sci 20(6): 1-6. https://doi.org/10.9734/IJPSS/2017/38518

Pemán-García J, Navarro-Cerrillo RM, Nicolás-Peragón JL, Prada-Sáez M.A, Serrada Hierro R, 2014. Producción y manejo de semillas y plantas forestales Tomo I. Organismo autónomo parques nacionales OPAN, Gobierno de España.

Rabhi K, Akli A, Djouhri A, Yahi N, Boudedja, S, 2018. Bilan et croissance des reboisements de cèdre de l’Atlas, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, en Algérie: cas du Djurdjura et de l’Atlas blidéen. Bois Forêts Trop 337(2018): 3-15. https://doi.org/10.19182/bft2018.337.a31627

Sarvas R, 1950. Effect of light on the germination of forest tree seeds. Oikos 2(1): 109-119. https://doi.org/10.2307/3564665

Shibata M, Coelho CMM, Steiner N, Block JM, Maraschin M, 2020. Lipid, protein and carbohydrate during seed development in Araucaria angustifólia. Cerne 26(2): 301-309. https://doi.org/10.1590/01047760202026022653

Song K, Choi G, 2019. Phytochrome regulation of seed germination. In: Phytochromes Methods in molecular biology; Hiltbrunner A (eds.).pp: 149-156. Humana, New york.

Suszka B, 1998. The effect of storage Conditions on the germination of Quercus robur L. acorns. For Tree Improv 21: 297-314.

Takos I, Merou T, 2001. Effect of storage Conditions and seed treatment on germination of Cedrus deodara loud. and C. libani A. rich. Silvae Genet 50: 205-208.

Trotter D, Kolotelo D, Steenis EV, Dennis J, Peterson P, Bennett R, 2001. Seeds handling guidebook. BC MoF, Victoria, Canada. 94 pp.

Walters C, Pence VC, 2020. The unique role of seed banking and cryobiotechnologies in plant conservation. Plants people planet 3(1): 83-91. https://doi.org/10.1002/ppp3.10121

Wei Y, Wang S, Yu D, 2023. The role of light quality in regulating early seedling development. Plants 12(14): 2746-2746. https://doi.org/10.3390/plants12142746

Publicado
2026-07-28
Cómo citar
Bentekhici, M., & Mehdadi, Z. (2026). Efecto de la luz, la temperatura, la duración y las condiciones de almacenamiento en la germinación de dos coníferas mediterráneas: Tetraclinis articulata y Cedrus atlantica. Forest Systems, 35(1), 21040. https://doi.org/10.5424/fs/2026351-21040
Sección
Artículos de investigación