Agromorfología de 21 accesiones del garbanzo (Cicer arietinum L.) del banco de germoplasma del INIA, Perú
DOI:
https://doi.org/10.51372/bioagro383.8Palabras clave:
Agricultura sostenible, diversidad genética, fenotípicamente, mejoramiento genéticoResumen
El garbanzo (Cicer arietinum L.) es un cultivo de gran relevancia a nivel global por su valor nutricional y capacidad de fijación de nitrógeno. En el Perú, existe una brecha de información sobre el potencial genético y la respuesta al estrés abiótico de las accesiones conservadas ex situ. Esto resalta la importancia de explorar la diversidad genética de esta especie conservada por el Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) responsable de su resguardo y conservación. Con el fin de explorar este recurso, se caracterizó fenotípicamente 21 accesiones de C. arietinum L. empleando 36 descriptores agromorfológicos (18 cuantitativos y 18 cualitativos). El análisis de conglomerados diferenció la colección en cinco grupos, cuya conformación fue determinada principalmente por el número de vainas por planta, el peso de 100 semillas (PES100S) y la época de madurez, rasgos que mostraron diferencias altamente significativas (p<0,01). El Grupo 1 presentó el mayor rendimiento en número de vainas (219 ± 32,5) y un ciclo vegetativo de 134 ± 4,42 días a la madurez de semilla; mientras que, los grupos 4 y 5 mostraron los valores más bajos. Adicionalmente, el análisis de correspondencia múltiple evidenció que las características de la semilla fueron las que explicaron la mayor proporción de la variabilidad cualitativa (45,3%). La caracterización fenotípica permitió identificar accesiones promisorias, como las del Grupo 1 y 3, con alto potencial para ser integradas en programas de mejoramiento genético orientados a la agricultura sostenible del país.
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Referencias
1. Abbo, S., O. Goren, Y. Saranga, M. Langensiepen y D.J. Bonfil. 2013. Leaf shape×sowing density interaction affects chickpea grain yield. Plant Breeding 132(2): 200-204.
2. Abderemane, B.A., M. Fakiri, O. Idrissi, A. Baidani, A. Zeroual, E. Mazzucotelli et al. 2023. Evaluación del potencial productivo de una colección mundial de garbanzos (Cicer arietinum L.) para el inicio de programas de mejoramiento para la adaptación a la agricultura de conservación. Sostenibilidad 15(15): 11927.
3. Abou Chehade, L., S. Tavarini, M.F. Bozzini, G. Koskey, L. Caturegli, D. Antichi y L.G. Angelini. 2024. Caracterización agronómica y fitoquímica de los recursos genéticos locales de garbanzo para la transición agroecológica y los sistemas alimentarios sostenibles. Agronomía 14(10): 2229.
4. Apáez Barrio, M., J.A. Escalante, P. Apáez y J.C. Álvarez. 2020. Producción, crecimiento y calidad nutrimental del garbanzo en función del nitrógeno y fósforo. Revista Mexicana Ciencias Agrícolas 11(6): 1273-1284.
5. Avelar, R.I.S., C.A.D. Costa, D.D.S. Brandão, H.A. Paraíso y W.M. Nascimento. 2018. Production and quality of chickpea seeds in different sowing and harvest periods. Journal of Seed Science 40(2): 146-155.
6. Aybar Pebe, L.J., N. Medina Portilla, M.A. Camargo Cobeñas, E. A. Chihuan Palomino y J.A. Terán Rojas. 2025. Caracterización agromorfológica y diversidad fenotípica del frijol común de Perú. Tropical and Subtropical Agroecosystems 28: 1-18.
7. Barbieri, P., T. Starck, A.S. Voisin y T. Nesme. 2023. Biological nitrogen fixation of legumes crops under organic farming as driven by cropping management: A review. Agricultural Systems 205: 103579.
8. Behera, K., A. Babbar, R.G. Vyshnavi, T. Patel y S.S. Prajapati. 2023. Exploring the chickpea genotypes through morphological characterization for improved breeding. Int. J. Plant Soil Sci. 35(18): 551-563.
9. Biçer, B.T. 2009. The effect of seed size on yield and yield components of chickpea and lentil. African Journal of Biotechnology 8(8).
10. Camargo, M.C, C. Figueriredo y J.C. Machado. 2019. Review: Gastric Malignancies: Basic Aspects. Helicobacter 24(1): e12642.
11. Chang, L., Y. Lan, N. Bandillo, J.B. Ohm, B. Chen y J. Rao. 2022. Proteínas vegetales de guisante verde y garbanzo: extracción, fraccionamiento, caracterización estructural y propiedades funcionales. Hidrocoloides Alimentarios 123: 107165.
12. IBPGR. (International Board for Plant Genetic Resources) 1993. Descriptores del garbanzo (Cicer arietinum L.). Instituto del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos, 33 p.
13. Devasirvatham, V. y D.K. Tan. 2018. Impact of high temperature and drought stresses on chickpea production. Agronomy 8(8): 145.
14. Eker, T., H. Sari, D. Sari, H. Canci, M. Arslan, B. Aydinoglu, et al. 2022. Advantage of multiple pods and compound leaf in kabuli chickpea under heat stress conditions. Agronomy 12(3): 557.
15. Fahde, S., S. Boughribil, L. Ed-daoudy, Y. Dadi, A. El-Mekkaoui, B. Sijilmassi et al. 2025. Efectos de las características fisicoquímicas de dos suelos sobre los rasgos agromorfológicos de dos variedades de garbanzo (Cicer arietinum L.). Ciencia 7(2): 45.
16. Fikre, A., H. Desmaey y S. Ahmed. 2020. Aprovechar el potencial económico del garbanzo en el África subsahariana. Agronomía 10(11): 1707.
17. Hakimzadeh Ardakani, M.A., M. Haghjoo, G. Moradi y M. Esfandiari. 2023. Investigating the effect of different soil textures on morphological characteristics and the amount of essential oil of Lippia citriodora medicinal plant. Water and Soil Management and Modelling 3(1): 14-25.
18. Hernández, A.E., F.W. Corral, J.B. Flores, F.R. Félix, C.L.D.T. Sánchez, J.L.G. Hernández y E.O.R. Puente. 2021. Fertilization systems in chickpea (Cicer arietinum L.) in soils of arid-desertic areas. Tropical and Subtropical Agroecosystems 24(2).
19. Imran, A., M.S. Mirza, T.M. Shah, K.A. Malik y F.Y. Hafeez. 2015. Differential response of kabuli and desi chickpea genotypes toward inoculation with PGPR in different soils. Frontiers in Microbiology 6: 859.
20. Kassambara A. y F. Mundt. 2020. Factoextra: Extract and Visualize the Results of Multivariate Data Analyses. https://n9.cl/mzlury
21. Kaur, R. y K. Prasad. 2021. Características nutricionales y productos de valor agregado del garbanzo (Cicer arietinum): una revisión. Revista de Tecnología Postcosecha 9(2): 1-13.
22. Kivrak, K.G, T. Eker, H. Sari, D. Sari, K. Akan, B. Aydinoglu et al. 2020. Integración de las características de semilla extragrande y vaina doble en el garbanzo (Cicer arietinum L.). Agronomía 10(6): 901.
23. Kumar, S., R.S. Meena, R. Datta, S.K.Verma, G.S. Yadav, G. Pradhan et al. 2020. Legumes for Carbon and Nitrogen Cycling: An Organic Approach. In Carbon and Nitrogen Cycling in Soil; Springer: Singapore pp: 337-375.
24. Kumar, T., A. Hamwieh, N. Swain y A. Sarker. 2021. Identification and morphological characterization of promising kabuli chickpea genotypes for short-season environment in central India. Journal of Genetics 100(2): 33.
25. Kumawat, S., R.S. Solanki, N. Jain, A. Babbar y P. Banjarey. 2022. Agro-morphological characterization of exotic and indigenous Kabuli chickpea lines. The Pharma Innovation Journal 11(5): 1973-1981.
26. León de la Rocha, J.F., D.M. Sariol Sánchez y J.A. Juárez-Cortez. 2019. Efecto de la fertilización nitrogenada y fechas de siembra en el cultivo de garbanzo (Cicer arietinum L.) en Tehuacán, Puebla, México. Roca: Revista Científico Educacional de la Provincia de Granma 15(3).
27. Medina, M.T.O., S. Mendez-Farroñan, Y. Bustamante-Carrazco y D. Lindo-Seminario. 2026. Caracterización agromorfológica del algodón de costa (Gossypium barbadense L.-G. Hirsutum L.) del banco de germoplasma del Inia, Perú. Bioagro 38(1): 481-494.
28. Merga, B. y J. Haji. 2019. Economic importance of chickpea: Production, value, and world trade. Cogent Food & Agriculture 5(1): 1615718.
29. MIDAGRI (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego). 2022. Producción agrícola (Anuario). Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), Perú. https://n9.cl/rjk57
30. Morillo-Coronado, A.C., E.H. Manjarres Hernández y L. Forero-Mancipe. 2021. Phenotypic diversity of morphological characteristics of pitahaya (Selenicereus megalanthus Haw.) germplasm in Colombia. Plants 10(11): 2255.
31. Muehlbauer, F.J. y A. Sarker. 2018. Economic importance of chickpea: Production, value and world trade. In: The Chickpea Genome. Springer, Berlin p: 5-12.
32. Ortiz, A. y M. Venialgo. 2017. El uso de fertilizantes químicos y el crecimiento de la agricultura paraguaya. Contabilidad, Marketing y Empresa 3(1).
33. Parwada, C., T.F. Parwada, J. Chipomho, N. Mapope, E. Chikwari y C.Mvumi. 2022. Evaluation of Cicer arietinum (chickpea) growth performance and yield in different soil types in Zimbabwe. Journal of Current Opinion in Crop Science 3(1): 16-27.
34. Roy, S., W. Liu, R.S. Nandety, A. Crook, K.S. Mysore, C.I. Pislariu et al. 2020. Celebrando 20 años de descubrimientos genéticos en la nodulación de leguminosas y la fijación simbiótica de nitrógeno. Célula Vegetal 32(1): 15-41.
35. Saget, S., M. Costa, E. Barilli, M.W. Vasconcelos, C.S. Santos, D. Styles y M. Williams. 2020. La sustitución del trigo por harina de garbanzo en la producción de pasta proporciona más nutrición a un menor costo ambiental. Producción y Consumo Sostenibles 24: 26-38.
36. Sastry, D.V.S.S.R., H.D. Upadhyayay y T.R. Srinivas. 2019. Variation for seed physical and hydration properties of chickpea (Cicer arietinum L.) mini core collection and their relevance to conservation and utilization. Plant Genetic Resources 17(4): 311-324.
37. Sharma, S., A. Singh, U. Sharma, R. Kumar y N. Yadav. 2018. Efecto del procesamiento térmico sobre los factores antinutricionales y la biodisponibilidad in vitro de minerales en cultivares desi y kabuli de garbanzo cultivados en el norte de la India. Investigación de Legumbres: una revista internacional 41(2): 267-274.
38. Sheldrake, A., N. Saxena y L. Krishnamurthy. 1978. Expresión e influencia en el rendimiento del carácter de "doble vaina" en garbanzos (Cicer arietinum L.). Field Crops Research 1: 243-253.
39. Silva, B.Q., M.N. da Silva, S. Smetana y M.W. Vasconcelos. 2025. Comparative environmental and nutritional sustainability analysis of Kabuli and Desi Chickpea (Cicer arietinum L.) types at the farm and product level. Journal of Cleaner Production 145706.
40. Sita, K., A. Sehgal, B. Hanumantha Rao, R.M. Nair, P. Vara Prasad, S. Kumar et al. 2017. Legumbres alimenticias y aumento de temperaturas: efectos, mecanismos funcionales adaptativos específicos de la etapa de crecimiento reproductivo y estrategias para mejorar la tolerancia al calor. Frontiers in Plant Science 8: 1658.
41. Summo, C., D. De Angelis, L. Ricciardi, F. Caponio, C. Lotti, S. Pavana y N. Pasqualone. 2019. Nutritional, physico-chemical and functional characterization of a global chickpea collection. Journal of Food Composition and Analysis 84: 103306.
42. Toker, C., C. Lluch, N.A. Tejera, R. Serraj y K.H.M. Siddique. 2007. Abiotic stress. In S.S. Yadav, R.J. Redden, W. Chen, B. Sharma (Eds.), Chickpea breeding and management. CABI, Wallingford. pp. 474-496.
43. UPOV. (Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales). 2020. Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad 26 p.
44. Vásquez-García, J., J.C. Santos-Pelaez, R. Malqui-Ramos, C.N. Vigo y L.G. Bobadilla. 2022. Agromorphological characterization of cacao (Theobroma cacao L.) accessions from the germplasm bank of the National Institute of Agrarian Innovation, Peru. Heliyon 8(10).
45. Venkidasamy, B., D. Selvaraj, A.S. Nile, S. Ramalingam, G. Kai y S.H. Nile. 2019. Indian pulses: A review on nutritional, functional and biochemical properties with future perspectives. Trends in Food Science & Technology 88: 228-242.
46. White, C., T. Wilkinson, D. Kindred, S. Belcher, B. Howard, R. Vickers y R. Sylvester-Bradley. 2022. El YEN del frijol: Comprender la variación del rendimiento del frijol en las granjas del Reino Unido. Anales de Biología Aplicada 181(2): 137-151.
47. Zhang, J., J. Wang, C. Zhu, R.P. Singh y W. Chen. 2024. Chickpea: Its origin, distribution, nutrition, benefits, breeding, and symbiotic relationship with Mesorhizobium species. Plants 13(3): 429.
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