<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE article  PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/3.0/journalpublishing3.dtd"><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="3.0" xml:lang="en" article-type="research article"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">OALibJ</journal-id><journal-title-group><journal-title>Open Access Library Journal</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2333-9705</issn><publisher><publisher-name>Scientific Research Publishing</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.4236/oalib.1102721</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">OALibJ-69391</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="Discipline-v2"><subject>Biomedical&amp;Life Sciences</subject><subject> Business&amp;Economics</subject><subject> Chemistry&amp;Materials Science</subject><subject> Computer Science&amp;Communications</subject><subject> Earth&amp;Environmental Sciences</subject><subject> Engineering</subject><subject> Medicine&amp;Healthcare</subject><subject> Physics&amp;Mathematics</subject><subject> Social Sciences&amp;Humanities</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>
 
 
  Anaheim Pepper (&lt;em&gt;Capsicum annuum&lt;/em&gt; L.) Production on Substrates under Greenhouse Conditions
 
</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Diego</surname><given-names>Nafarrate Ramos</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref><xref ref-type="corresp" rid="cor1"><sup>*</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Bardo</surname><given-names>Heleodoro Sánchez Soto</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Fidel</surname><given-names>Nú&amp;#241;ez Ramirez</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Gabriel</surname><given-names>Antonio Lugo García</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Víctor</surname><given-names>Ram&amp;#242;n Sarabia Perea</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib><contrib contrib-type="author" xlink:type="simple"><name name-style="western"><surname>Salom&amp;#242;n</surname><given-names>Buelna Tarín</given-names></name><xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref></contrib></contrib-group><aff id="aff2"><addr-line>Instituto de Ciencias Agrícolas, Universidad Aut&amp;amp;#242;noma de Baja California, Mexicali, México</addr-line></aff><aff id="aff1"><addr-line>Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte, Universidad Aut&amp;amp;#242;noma de Sinaloa, Juan José Ríos, México</addr-line></aff><author-notes><corresp id="cor1">* E-mail:<email>diego.nafarrate@gmail.com(DNR)</email>;</corresp></author-notes><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2016</year></pub-date><volume>03</volume><issue>06</issue><fpage>1</fpage><lpage>6</lpage><history><date date-type="received"><day>9</day>	<month>May</month>	<year>2016</year></date><date date-type="rev-recd"><day>accepted</day>	<month>13</month>	<year>June</year>	</date><date date-type="accepted"><day>17</day>	<month>June</month>	<year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement>&#169; Copyright  2014 by authors and Scientific Research Publishing Inc. </copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><license><license-p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</license-p></license></permissions><abstract><p>
 
 
   
   The use of substrates in the vegetable production has benefits because they are involved in the availability of moisture and nutrient and they have a better handling. By this in the present study has been evaluated the production of Anaheim pepper variety Azteca F1, farmed in regional substrates like sand (Substrate A), sandy clay soil (Substrate B), and a composite substrate (Substrate C: 40% sand, 40% sandy clay, 20% compost). The experimental design was randomized blocks with 10 repetitions. The variables were submitted to analysis of variance, Tukey test and correlations with statistical package SAS version 9.0. In general, the plants farmed in the substrate C are those with the highest values in plant height, number of flowers, fruits, length of fruits and yield. Therefore, the use of substrates particularly the substrate C helps
    the growth and development of Anaheim pepper plants, it even increases the yield because it has a better control over the unlike soil. 
  
 
</p></abstract><kwd-group><kwd>Vegetal Nutrition</kwd><kwd> Protected Agriculture</kwd><kwd> Soilless</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec id="s1"><title>1. Introduction</title><p>El incremento de la poblaci&#243;n mundial obligaal sector agr&#237;cola a generar nuevas tecnolog&#237;as con la finalidad de aumentar el rendimiento hort&#237;cola por unidad de superficie y la calidad de productos alimenticios para el mercado demandante [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref1">1</xref>] . El chile es uno de los cultivos agr&#237;colas m&#225;s importantes en M&#233;xico y el mundo. Sus frutos se consumen tanto en fresco comoen seco con el fin de proporcionar color, sabor y aroma a infinidad de platillos, lo anterior lo sit&#250;a entre las principales especias. M&#233;xico es el pa&#237;s con la mayor diversidad de Capsicum annuum L., y su cultivo se realiza pr&#225;cticamente en todo el territoriocon diferentes sistemas de producci&#243;n y problemas diversos. Por ello, es de suma importancia la generaci&#243;n de informaci&#243;n sobre el cultivo del chile para cada condici&#243;n en particular [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref2">2</xref>] .</p><p>El sistema de producci&#243;n mediante el uso de invernaderos permite obtener mayor rendimiento y mejor calidad de frutos, asimismo, se consigue obtenerfruta en temporadas cuando no es posible a campo abierto, lo que se traduce en mejores precios en el mercado. Adicionalmente tiene el atributo de lograr un ahorro de agua superior al 30% [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref3">3</xref>] .</p><p>Una de las ventajas que representa el uso de los sustratos regionales es la disponibilidad y un menor costo, y m&#225;s a&#250;n los de origen org&#225;nico dada la tendencia al manejo de sistemas de producci&#243;n con enfoque sustentable [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref4">4</xref>] .</p><p>Para el desarrollo y crecimiento de pl&#225;ntulas, el sustrato empleado es un factor fundamental puesto que &#233;ste contribuye en la calidad de lasmismas. Hartmann y Kester (2002) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref5">5</xref>] , mencionan que actualmente existe una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para la elaboraci&#243;n de sustratos y su elecci&#243;n depender&#225; de la especie vegetal a propagar, tipo de prop&#225;gulo, &#233;poca de siembra, sistema de propagaci&#243;n, costo, disponibilidad y caracter&#237;sticas propias del sustrato. Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental los criterios m&#225;s importantes para la elecci&#243;n de un material como sustrato en cultivos sin suelo son: su durabilidad y capacidad para ser reciclado posteriormente [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref6">6</xref>] .</p><p>Los sustratos comerciales como peat moss, lana de roca, entre otros, son de alto costo, por lo que su uso, a pesar de sus grandes ventajas, representa un aumento en el valor de producci&#243;npara aquellos agricultores con poca capacidad adquisitiva que desean cambiar a este esquema de producci&#243;ny se convierte en impedimento. Por su parte, en la regi&#243;n Norte de Sinaloa tanto la arena, el suelo arcillo-arenoso como la composta son abundantes y de f&#225;cil adquisici&#243;n debido a que son muy econ&#243;micos, cualidades que pueden representar una opci&#243;n viable para este tipo de productores.</p><p>Por lo antes mencionado, el objetivo de la investigaci&#243;n fue evaluar la producci&#243;n de chile Anaheim var. Azteca cultivado en tres sustratos bajo condiciones de invernadero.</p></sec><sec id="s2"><title>2. Materiales Y M&#233;todos</title><p>La presente investigaci&#243;n se realiz&#243; durante el ciclo oto&#241;o-invierno del ciclo 2014-2015en un invernadero tipo “Batisierra” con techo cubierto de polietileno y paredes de malla anti&#225;fidos de 450 micras, instalado en la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte (FAVF) de la Universidad Aut&#243;noma de Sinaloa (UAS) en Juan Jos&#233; R&#237;os, Sinaloa, M&#233;xico (108˚49'23''O y 25˚45'57''N).</p><sec id="s2_1"><title>2.1. Material Vegetal</title><p>Se utiliz&#243; chile Anaheim variedad “Azteca F1”.</p><p>Los sustratos usados fueron: arena, suelo arcillo arenoso y mezcla representados de la siguiente manera: 1) Sustrato A (Arena), 2) Sustrato B (49.21% arena, 11.07% limo y 39.72% arcilla) y 3) Sustrato C (40% Arena, 40% Arcillo arenoso, 20% Composta). Las caracter&#237;sticas de cada uno de ellos se presentan en el Cuadro 1.</p></sec><sec id="s2_2"><title>2.2. Sistema De Riego Y Fertirrigaci&#243;n</title><p>Se utiliz&#243;sistema de riego localizado, mismopor el cual se inyect&#243; el fertilizante hacia cada una de las unidades experimentales. La fertilizaci&#243;n utilizada durante el desarrollo del cultivo se encuentra representada en el Cuadro 2.</p></sec><sec id="s2_3"><title>2.3. Producci&#243;n De Pl&#225;ntulas</title><p>El d&#237;a cinco de septiembre se sembr&#243; la semilla de chile Anaheim en los alm&#225;cigosde producci&#243;n de pl&#225;ntula para luego ser trasplantada a las bolsas con sustrato el d&#237;a 17 de octubre.</p></sec><sec id="s2_4"><title>2.4. Dise&#241;o Experimental</title><p>La evaluaci&#243;n de los sustratos se realiz&#243; utilizando tres bloques al azar ytres tratamientos, mientras que la un-</p><p>Cuadro 1. Caracter&#237;sticas fisicoqu&#237;micas de los sustratos.</p><p>Cuadro 2. Fertilizantes utilizados durante el desarrollo del cultivo.</p><p>idad experimental consisti&#243; de 10 plantas separadas unas de otras 25 cm y 1.6 m entre camas para tener una plantaci&#243;n en bolsa a doble hilera. La poblaci&#243;n total de plantas fue de 50,000 plantas∙ha<sup>−1</sup>.<sup> </sup></p></sec><sec id="s2_5"><title>2.5. Variables De Respuesta</title><p>Las variables evaluadas fueron:altura de planta, di&#225;metro tanto de tallocomo de frutos, n&#250;mero de hojas, botones florales, flores, y frutos.As&#237; mismo se determin&#243; el rendimiento y las variables antes mencionadas.A los 20 d&#237;as despu&#233;s de trasplante se efectuaron los registros de n&#250;mero de hoja, altura de la planta, grosor de tallo; a los 32 d&#237;as el n&#250;mero de botones florales y flores. Durante el periodo de producci&#243;n se realizaron cuatro cortes a los 52, 70, 86 y 103 d&#237;as despu&#233;s de trasplante.</p></sec><sec id="s2_6"><title>2.6. An&#225;lisis Estad&#237;stico</title><p>Previo al an&#225;lisis de varianza todos los datos se sometieron a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Con excepci&#243;n del peso de frutos en el tercer corte que se realizaron con estad&#237;stica no param&#233;trica mediante el ANDEVA Kruskal-Wallis debido a que los datos no erannormales. La comparaci&#243;n de medias se realiz&#243; con Tukey al 5% de significancia. Las variables se analizaron con el programa SAS Institute Inc.</p></sec></sec><sec id="s3"><title>3. Resultados</title><p>El periodo de producci&#243;n de chile Anaheim fue de 125 d&#237;as despu&#233;s de trasplante, del 17 de octubre al 19 de febrero de 2015.</p><sec id="s3_1"><title>3.1. N&#250;mero De Hojas</title><p>La arena present&#243; el mayor n&#250;mero de hojas que fue de 18.0 por planta, mientras que en suelo arcillo arenoso se obtuvieron 14.6. Sin embargo, no existe diferencia significativa en n&#250;mero de hojas (P &gt; 0.05) entre tratamientos (Cuadro 3).</p></sec><sec id="s3_2"><title>3.2. Altura</title><p>La mayor altura de planta fue de 15.23 cm y se logr&#243; en el sustrato C, en cambio los sustratos A y B mostraron 14.0 cm cada uno (Cuadro 3).</p></sec><sec id="s3_3"><title>3.3. Grosor De Tallo</title><p>Los tallos de mayor grosor fueron de 3.30 mm y corresponde al sustrato B, mientras que los de menor grosor de 2.94 mm se obtuvieronen el sustrato C, sin encontrar diferencia significativa (P &gt; 0.05) entre los tratamientos (Cuadro 3).</p></sec><sec id="s3_4"><title>3.4. Botones Florales</title><p>El mayor n&#250;mero de botones florales por planta se registr&#243; en el sustrato B con 57.80, por otra parte,la menor cantidad se present&#243; en el sustrato A con 17.73 (Cuadro 3).</p></sec><sec id="s3_5"><title>3.5. N&#250;mero De Flores</title><p>El sustrato C mostr&#243; la mayor cantidad de flores por plantacon un promedio de 2.53, mientras que el sustrato A present&#243; 0.53 (Cuadro 3).</p><p>Cuadro 3. Comparaci&#243;n de medias de las variables n&#250;mero de hojas, altura, di&#225;metro de tallo y n&#250;mero de botones florales en chile jalape&#241;o cultivado en tres sustratos.</p><p><sup>β</sup>Letras distintas dentro de columnas indican diferencia significativa.</p><p>Corte 1</p><p>El mayor n&#250;mero de frutos se encontr&#243; en las plantas del sustrato C con 1.8 frutos por planta, por su parte, la menor cantidad se produjo en el sustrato A (Cuadro 4 and Cuadro 5).</p><p>Corte 2</p><p>El mayor n&#250;mero de frutos por planta se registr&#243; en los sustratos B y C con 2.80, siendo el sustrato A el que menos frutos presento con 1 (Cuadro 4 and Cuadro 5).</p><p>Corte 3</p><p>No se obtuvieron diferencias significativas en ninguna de las variables evaluadas.</p><p>Corte 4</p><p>Los frutos m&#225;s largos obtenidos en el experimento fueron de 14.96 cm en el sustrato C, mientras que el sustrato A present&#243; los frutos de menor longitud con 13.62 cm (Cuadro 4 and Cuadro 5).</p></sec></sec><sec id="s4"><title>4. Discusi&#243;n</title><p>Los resultados indican que los sustratos tienen efecto sobre elcrecimiento y desarrollo de chile Anaheim cultivado bajo condiciones de invernadero, influyentanto en la altura de plantas, n&#250;mero de botones, n&#250;mero y largo de frutos, como en el rendimiento. Resultados que difieren a los de L&#243;pez et al (2013) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref7">7</xref>] , quienes no obtuvieron diferencia significativa del cultivar chile Anaheim en distintos sistemas de producci&#243;n.</p><p>Se registr&#243;diferencia significativa para el primer y segundo corte, pero el tercer y cuarto corteno difieren entre s&#237;. Los resultados coinciden con Klar y Jadoski (2004) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref8">8</xref>] , quienes en chile dulce bajo condiciones de estr&#233;s h&#237;drico encontraron una reducci&#243;n en el n&#250;mero de frutos; al igual que en trabajos realizados por Hassan et al. (2005) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref9">9</xref>] y Gencoğlan et al. (2006) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref10">10</xref>] , al evaluar diferentes tratamientos de rendimiento en chile.</p><p>En el cuarto corte los resultados en el largo de frutos difieren significativamente conun promedio de 14.96 cm, siendo el tercero, segundo y el primero similares uno del otro. La longitud promedio obtenida en este trabajo fue superior a la reportada por Ertek et al. (2007) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref11">11</xref>] , quienes obtuvieron un promedio de 12.8 cm de longitud en chile verde en condiciones de campo; estos resultados no coinciden con Wierenga (1983) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref12">12</xref>] , Demirtaş y Ayas (2009) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref13">13</xref>] , pues encontraron una disminuci&#243;n en la longitud de fruto a menor volumen de agua aplicada, como fue el caso del sistema arena. Se observaron diferencias entre los rendimientos de los tratamientos, de los cuales el sustrato C (Mezcla) registr&#243;la mayor cantidadcon 3.255 kgm<sup>2</sup>, seguido de 2.354 Kgm<sup>2</sup> en el sustrato B y 1.929 Kg m<sup>2</sup>en el sustrato A. Los resultados obtenidos indican ser superiores a los reportados por Flores (1996) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref14">14</xref>] , Ibarra et al.(2004) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref15">15</xref>] y Santoyo et al. (2006) [<xref ref-type="bibr" rid="scirp.69391-ref16">16</xref>] , los cuales obtuvieron un menor rendimiento bajo condiciones de campo en chile Anaheim que el obtenido en el presente trabajo.</p><p>Cuadro 4. Comparaci&#243;n de medias de las variables evaluadas en los frutos en cuatro cosechas del cultivo de chile Anaheim cultivado en tres sustratos.</p><p><sup>β</sup>Letras distintas dentro de columnas indican diferencias significativas.</p><p>Cuadro 5. Comparaci&#243;n de medias de n&#250;mero de frutos y rendimiento en chile Anaheim cultivado en tres sustratos.</p><p><sup>β</sup>Letras distintas dentro de columnas indican diferencias significativas.</p></sec><sec id="s5"><title>5. Conclusi&#243;n</title><p>Los sustratos utilizados influyen de manera positiva en la producci&#243;n de plantas de chile Anaheim var. Azteca, debido a que benefician el crecimiento y desarrollo al incrementar, la altura de la planta en la etapa vegetativa o bien en la etapa reproductiva, aumentan el n&#250;mero de botones florales, flores y frutos. En lo particular, el mejor sustrato mostr&#243; ser el C. De acuerdo con la literatura consultada, los resultados obtenidos se deben a quela composta retiene mayor contenido de humedad, disponibilidad de nutrimentos y genera una mejor estructura en la rizosfera, en comparaci&#243;n con la arena que no retiene humedad, con la tierra muerta que crea compactaci&#243;n y asfixia en el &#225;rea radicular de las plantas.</p></sec><sec id="s6"><title>Cite this paper</title><p>Diego Nafarrate Ramos,Bardo Heleodoro S&#225;nchez Soto,Fidel N&#250;&#241;ez Ramirez,Gabriel Antonio Lugo Garc&#237;a,V&#237;ctor Ram&#242;n Sarabia Perea,Salom&#242;n Buelna Tar&#237;n, (2016) Anaheim Pepper (Capsicum annuum L.) Production on Substrates under Greenhouse Conditions. Open Access Library Journal,03,1-6. doi: 10.4236/oalib.1102721</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="scirp.69391-ref1"><label>1</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Santoyo, J.A., Martínez, C.O. and Garz&amp;#242;n, J.A. 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Tesis de Maestría, Universidad Aut&amp;#242;noma Agraria Antonio Narro, Saltillo.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref4"><label>4</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Demirta&amp;#351;, C. and Ayas, S. (2009) Efecto del estrés en el riego de chile (Capsicum annuum L. Demre) en el rendimiento bajo condiciones de invernadero sin calefacción. Journal of Food, Agriculture &amp; Environment, 7, 989-993.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref5"><label>5</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Wierenga, P.J. (1983) Rendimiento y calidad del fruto de chile con el uso de riego por goteo. Department of Crop and Soil Science, New Mexico State Uni. Las Cruces, NM. USA. Agric. Exp. Station, Bulletin 703.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref6"><label>6</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Ertek, A., &amp;#350;ensoy, S., Gedik, I. and Kü&amp;#305;ükyumuk, C. 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(<year>2013</year>)<article-title>Evaluaci&amp;#242;n de un polímero hidr&amp;#242;filo en chile Anaheim (Capsicum annuum L.) cultivado en invernadero</article-title><source> Terra Latinoamérica</source><volume> 31</volume>,<fpage> 115</fpage>-<lpage>118</lpage>.<pub-id pub-id-type="doi"></pub-id></mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref11"><label>11</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Abad, M. and Noguera, P. (2000) Los sustratos en los cultivos sin suelo.Manual del cultivo sin suelo. Universidad de Almería, Mundi-Prensa, Madrid.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref12"><label>12</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Hartmann, H. and Kester, D. (2002) Propagaci&amp;#242;n de plantas. Principios y prácticas. Prentice Hall, Hoboken, p. 880.</mixed-citation></ref><ref id="scirp.69391-ref13"><label>13</label><mixed-citation publication-type="other" xlink:type="simple">Porter-Humpert, C. 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