
Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2140
https://doi.org/10.69639/arandu.v12i4.1806
Validación de la Conservación y Germinación de Semillas de
Peltophorum dubium en Diferentes Condiciones Ambientales
Validation of Seed Conservation and Germination of Peltophorum dubium under
Different Environmental Conditions
María de las Nieves Godoy Duré
https://orcid.org/0009-0004-9437-3031
godoydurem@gmail.com
Universidad Nacional de Pilar
Paraguay – Pilar
Cynthia Raquel Báez Riveros
https://orcid.org/0000-0003-0186-2561
cybaez91@gmail.com
Universidad Nacional de Pilar
Pilar – Paraguay
Víctor Armín Riveros Insaurralde
https://orcid.org/0009-0006-9454-4456
vic-riveros@hotmail.com
Universidad Nacional de Pilar
Pilar – Paraguay
Graciela Judith Barrios de Espínola
https://orcid.org/0009-0000-1111-9603
grajubarrios@gmail.com
Universidad Nacional de Pilar
Pilar – Paraguay
Artículo recibido: 18 noviembre 2025 -Aceptado para publicación: 28 diciembre 2025
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo validar la conservación y la germinación de semillas de
Peltophorum dubium bajo diferentes condiciones ambientales. Se empleó un diseño experimental
factorial con una población de 800 semillas, distribuidas en unidades experimentales de 50
semillas cada una. Las semillas fueron sometidas a dos condiciones de conservación: temperatura
controlada (25 °C) y ambiente; posteriormente se evaluó su germinación en laboratorio y en
invernadero. Las siembras se realizaron en intervalos de 25 días hasta los 100 días de
almacenamiento. Los resultados evidenciaron que las semillas conservadas en condiciones de
laboratorio a 25 °C presentaron mayor porcentaje de germinación, alcanzando hasta 100% a los
100 días de almacenamiento. En contraste, las semillas almacenadas en ambiente mostraron una
disminución progresiva en la viabilidad, con porcentajes que oscilaron entre 68% y 88%. En el
invernadero, la variación térmica influyó de manera significativa, observándose valores de
germinación entre 42% y 86%, inferiores a los obtenidos en laboratorio. Los hallazgos confirman

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2141
que la temperatura es un factor determinante en la conservación y germinación de semillas de
Peltophorum dubium. El almacenamiento a temperatura controlada garantiza una mayor
viabilidad y vigor de las plántulas, mientras que las condiciones ambientales variables reducen la
efectividad de la propagación. Estos resultados aportan información relevante para el manejo de
semillas forestales, contribuyendo a mejorar la disponibilidad de insumos de calidad para
programas de reforestación y producción forestal sostenible.
Palabras clave: conservación de semillas, germinación, Peltophorum dubium,
temperatura, reforestación
ABSTRACT
The objective of this study was to validate the conservation and germination of Peltophorum
dubium seeds under different environmental conditions. A factorial experimental design was used
with a population of 800 seeds, distributed into experimental units of 50 seeds each. The seeds
were subjected to two storage conditions: controlled temperature (25 °C) and ambient
temperature; subsequently, their germination was evaluated both in the laboratory and in a
greenhouse. Sowing was carried out at 25-day intervals up to 100 days of storage. The results
showed that seeds stored under controlled temperature conditions at 25 °C exhibited a higher
germination percentage, reaching up to 100% at 100 days of storage. In contrast, seeds stored
under ambient conditions showed a progressive decrease in viability, with percentages ranging
between 68% and 88%. In the greenhouse, temperature fluctuations significantly affected
germination, with values ranging from 42% to 86%, lower than those obtained in the laboratory.
The findings confirm that temperature is a determining factor in the conservation and germination
of Peltophorum dubium seeds. Storage at controlled temperature ensures greater viability and
seedling vigor, whereas variable environmental conditions reduce propagation effectiveness.
These results provide relevant information for forest seed management, contributing to improved
availability of high-quality inputs for reforestation programs and sustainable forest production.
Keywords: seed conservation, germination, Peltophorum dubium, temperature,
reforestation
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Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2142
INTRODUCCIÓN
La importancia y disponibilidad de semillas forestales se radica en la función que cumple
al establecer nuevos bosques y mantener los ya existentes, por esto el estudio de semillas
forestales es un desafío importante, para conocer su viabilidad, su capacidad de germinación y
teniendo en cuenta estos parámetros se realiza la investigación con una base experimental: en el
cual se valida la Conservación y Germinación de Semillas de la especie forestal “Peltophorum
dubium”.
Según (Breman.E & Otros., 2021), citada por (Souza.L & Otros., 2023) menciona “La
restauración ecológica utilizando especies nativas se ve limitada por el gran desafío de obtenerse
semillas viables y en gran cantidad para propagación de plántulas resistentes”.
Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de semillas en la región, el almacenamiento
adecuado de las semillas recolectadas y seleccionadas por el productor representa una estrategia
adecuada para asegurar en cierta medida la producción forestal. Es fundamental que los
productores cuenten con conocimientos sobre técnicas de conservación de semillas. Este
conocimiento les permitirá reducir la inversión destinada a la compra de semillas y posibilitará el
aprovechamiento de semillas locales, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la región
El objetivo principal de esta investigación es determinar la efectividad de los métodos de
conservación de semillas forestales que garantice la viabilidad y germinación de Peltophorum
dubium para la producción forestal.
El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Fito-Entomología de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y en el
invernadero del Departamento de Producción Vegetal de esa misma facultad. Ambos lugares
están en el Barrio Ytororo, de la ciudad de Pilar, Paraguay. Sus coordenadas son -26. 881191, -
58. 287136.
Antecedentes
La evolución de la tecnología agrícola examina y sugiere las opciones más adecuadas y
eficaces en los productos agrícolas, forestales y ornamentales que reclaman un material apropiado
y que se ajuste al método de producción. Como resultado, el mercado actual proporciona una
variedad de dichos materiales, los cuales exhiben características físicas, sustancias químicas y
procesos biológicos necesarios para un adecuado crecimiento de las plantas. No obstante,
elementos tales como el costo, la gestión, el propósito y la accesibilidad de estos materiales son
elementos determinantes del éxito o insatisfacción en la implementación de estos (Pastor.J, 2000).
La viabilidad de las semillas forestales
Las variedades que generan semillas completamente desarrolladas en cantidades adecuadas
en todas las temporadas casi no representan dificultades para el recolector con experiencia, sin
embargo, dichas variedades son escasas. Ciertas especies generan semillas durante todo el año,

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2143
aunque en cantidades limitadas en cada ocasión, (Keiding.H, 1973) lo que provoca que el proceso
de recolección de las semillas sea tanto tardado como costoso. En la mayoría de las especies, la
producción de frutos se agrupa en un corto periodo de tiempo, y la meta del recolector es, por lo
tanto, obtener la máxima cantidad de semillas en el breve intervalo en que estas ya han alcanzado
su madurez, pero los frutos todavía no se han desprendido o abierto.
Para gestionar adecuadamente las semillas, es fundamental poseer ciertos conocimientos
sobre su biología. El uso de semillas para la regeneración artificial proporciona un significativo
nivel de control respecto a las circunstancias en las que se obtienen, elaboran, conservan y
manejan. Sin embargo, las cualidades inherentes de la semilla son resultado de milenios de
adaptación a los procesos naturales de regeneración en entornos específicos (Willan.R, 1991).
Sostenimiento de la viabilidad de las semillas
Casi siempre, lo que se obtiene del árbol son frutos, no semillas. Los frutos deben ser
tratados con extremo cuidado, tanto en el bosque como en el proceso de transporte. Cuando las
condiciones de calor y humedad son altas, los frutos almacenados en grandes volúmenes son
especialmente propensos a sufrir daños causados por mohos y diversos hongos, así como a
experimentar recalentamiento por el aumento de la tasa respiratoria. No se puede subestimar el
valor que posee una adecuada ventilación para mitigar estos peligros. Al almacenar los frutos de
manera temporal en contenedores independientes, es importante no llenar estos a su máxima
capacidad. Específicamente, las bolsas que albergan conos recién recolectados deben ser dejadas
parcialmente llenas; de este modo, se permite el suficiente espacio para que las escamas se dilaten
a medida que los conos se deshidratan. De no ser así, las escamas podrían permanecer en una
disposición que complica notablemente la posterior extracción de la semilla.
Selección y recolección de las semillas forestales.
Una recolección efectiva demanda una adecuada organización y monitoreo del grado de
madurez. Es fundamental identificar las poblaciones de donantes apropiadas y recoger las semillas
en el momento adecuado, cuando estas hayan alcanzado su madurez. El tiempo ideal para la
recolección difiere notablemente entre diferentes especies, pudiendo abarcar desde unos pocos
días hasta varias semanas o incluso más. En caso de que se incumpla este lapso, la cosecha deberá
posponerse, por lo menos, hasta el año posterior o a la próxima temporada de cultivo (USDA,
s.f.).
Métodos de recolección
Las técnicas para la recolección de semillas difieren en función de la especie. Las semillas
de los arbustos se obtienen manualmente, mediante golpes suaves o movimientos de sacudida,
empleando una lona para reunir las que se desprenden. Para obtener semillas de arbustos de mayor
altura, podría ser preciso emplear escaleras, o alternativamente, realizar una poda ligera de las
plantas utilizando tijeras de podar de pértiga telescópica (USDA, s.f.).

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2144
Madurez de frutos
La obtención de frutos o semillas en estado maduro es un factor fundamental que establece
el instante apropiado para llevar a cabo la cosecha, y que influye en la viabilidad y calidad del
material que se recolecta. La relevancia de reunir semillas en estado maduro se fundamenta en
que, durante el proceso de maduración, estas logran adquirir la habilidad de germinar, lo que
significa que los embriones completamente formados pueden iniciar su activación y dar lugar a
una nueva planta. A medida que las semillas ortodoxas alcanzan su madurez, desarrollan
resistencia a la deshidratación, lo que les facilita mantener su capacidad de germinación durante
el proceso de almacenamiento (Lobos.P y otros, 2014).
Sanidad de las Semilla
Un aspecto fundamental consiste en obtener semillas saludables, carentes de señales claras
de deterioro que puedan afectar su viabilidad y su habilidad para germinar y producir un nuevo
organismo funcional (Sacco.A y otros, 2018). Por esta razón, es fundamental prestar especial
atención a la condición de salud, con el fin de reunir semillas que sean viables y desechar aquellas
que no serán útiles en las etapas subsiguientes de viverización. Las semillas que parecen ser
viables presentan una apariencia completa, con un núcleo sólido y de tonalidad blanquecina,
mientras que aquellas que están infestadas, deterioradas o vacías se mostrarán vacías,
deterioradas, fracturadas, deshidratadas o de color oscuro en su interior.
Temperatura de Almacenamiento
A medida que la temperatura desciende, la frecuencia respiratoria disminuye, lo que a su
vez prolonga la vida útil de la semilla conservada. En relación con las semillas ortodoxas, las
cuales pueden tener su humedad disminuida a niveles considerablemente bajos, se logra una vida
útil prolongada al conservarlas a temperaturas inferiores a 0°C. A medida que disminuye la
temperatura que se debe mantener en un almacén refrigerado, los gastos asociados aumentan. Sin
embargo, es probable que no se necesiten temperaturas por debajo de cero grados si las semillas
están debidamente secas (con un contenido de humedad de 4 a 8 por ciento) o si su
almacenamiento solo es necesario por un período de uno a dos años. La utilidad de las
temperaturas que son menores a cero grados se evidencia principalmente en períodos de
conservación de cinco años o superiores. En términos generales, una temperatura entre 1 y 5
grados Celsius resulta apropiada para conservar productos durante un periodo de hasta cinco años.
En situaciones particulares de preservación durante períodos prolongados, se pueden emplear
temperaturas que oscilen entre -4 y -15°C; sin embargo, es crucial minimizar completamente los
peligros de deterioro por congelamiento, dado que la aparición de hielo en las semillas con un
contenido de humedad elevado puede ser perjudicial. Para utilizar temperaturas inferiores a 0°C,
el nivel de humedad no debe exceder el 15% (Gutiérrez.B, 2025).

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Almacenamiento a la temperatura y la humedad del ambiente
Las semillas tienen la capacidad de ser guardadas en pilas, en capas individuales, en bolsas
o en contenedores abiertos, resguardadas de la lluvia, con una buena circulación de aire y
resguardadas de los roedores (Holmes.G & Buszenwics.G, 1956). Los resultados óptimos se
alcanzan en condiciones climáticas frescas y áridas
Almacenamiento en seco con control del CH pero no de la temperatura
Las semillas convencionales retienen su capacidad de germinación por un periodo más
prolongado si se deshidratan hasta alcanzar un bajo nivel de humedad (4 a 8 por ciento) y luego
se guardan en un contenedor sellado o en un lugar donde se regule la humedad, en comparación
con su almacenamiento en un entorno con humedad equilibrada. La duración de la vida en
almacenamiento se extiende aún más al poder ofrecer condiciones de temperatura fresca, aunque
sin un control riguroso, como sucede en áreas de altas latitudes o altitudes elevadas, así como en
sótanos u otros espacios resguardados de la luz solar directa.
Almacenamiento en seco con control del CH y de la temperatura
Este es el método que se utiliza comúnmente en diversas especies ortodoxas que, a pesar
de generar semillas con una frecuencia mayor a un año, se siembran cada año en iniciativas de
reforestación a gran escala. En un gran número de estas especies, la unión de un contenido de
carbono hidrógeno del 4 al 8%, junto con una temperatura que oscila entre 0 y +5°C, preserva la
viabilidad por un período de cinco años o más.
Almacenamiento en seco con fines de conservación de recursos genéticos a largo plazo
Se sugiere mantener una temperatura de -18°C y un nivel de humedad relativa del 5 por
ciento ± 1 por ciento para el almacenamiento a largo plazo de recursos genéticos de especies
agrícolas ortodoxas con el objetivo de su conservación (IBPGR, 1976). Es probable que este
procedimiento sea igualmente idóneo para las semillas ortodoxas de especies arbóreas silvestres
que necesiten ser preservadas con el objetivo de conservar la diversidad genética (Chang.B, 1980)
Almacenamiento en húmedo sin control del CH ni de la temperatura
Este es un método apropiado para conservar semillas recalcitrantes por un corto periodo,
mientras se espera la llegada del invierno. Las semillas pueden ser guardadas en montones
situados directamente sobre la tierra, en excavaciones poco profundas realizadas en suelos con
buena aireación o en estratos dentro de cobertizos que cuenten con buena ventilación, a menudo
protegidas o combinadas con hojas, arena húmeda, turba u otros materiales porosos (Magini.E,
1962).
Almacenamiento en frío húmedo con control de la temperatura
Este procedimiento implica la regulación cuidadosa de temperaturas bajas, ligeramente
superiores al punto de congelación o, en ocasiones menos frecuentes, ligeramente inferiores a
este. (Magini.E, 1962). El control de la humedad puede lograrse dentro de ciertos límites
cuantitativos al incorporar a la semilla materiales que contengan humedad, tales como arena, turba

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2146
o una combinación de ambos, en proporciones equitativas de un volumen de material por un
volumen de semilla. Asimismo, es posible mantener la humedad del conjunto mediante
rehidratación periódica o, de modo más preciso y menos frecuente, regulando la humedad relativa
en el ambiente de almacenamiento frío.
En el pasado se emplearon diversas técnicas de almacenamiento que, no obstante, en la
actualidad tienen una aplicación limitada. Son los siguientes (Stein.W y otros, 1974).
• Almacenamiento bajo condiciones de vacío parcial
• Conservación en gases diferentes al aire, tales como nitrógeno o dióxido de carbono.
• Recubrimiento personalizado de las semillas de mayor tamaño con parafina o látex para
prevenir la transferencia de humedad. Este procedimiento puede emplearse igualmente
para conservar el nivel de humedad del contenido durante el proceso de envío.
Tratamiento previo de la semilla
Las semillas de diversas especies de árboles comienzan a germinar de inmediato al ser
expuestas a condiciones propicias de humedad y temperatura. Numerosas otras especies presentan
un nivel específico de inactividad en sus semillas. Cuando la latencia es considerable, la
regeneración artificial requiere fundamentalmente algún tipo de tratamiento previo de la semilla,
con el propósito de lograr una tasa de germinación relativamente alta en un período breve.
Procedimientos para eliminar la latencia de la capa o cubiertas.
Las semillas de ciertas especies tienen una envoltura resistente y con una capa de cutina
que evita completamente la absorción de agua y, en ocasiones, también la transferencia de gases.
Sin la absorción de agua y el intercambio de gases, la renovación del desarrollo embrionario y la
germinación no pueden llevarse a cabo. Los procedimientos iniciales destinados a alterar la
latencia física de la envoltura tienen como propósito suavizar, perforar, desgarrar o abrir la
envoltura para facilitar su permeabilidad, sin causar daño al embrión ni al endospermo que se
encuentran en su interior. Incorporan técnicas tanto de tipo físico como biológico, así como el uso
de calor seco y la inmersión en agua o en soluciones químicas. Cualquier procedimiento que
comprometa o disminuya la capacidad de impermeabilidad de la cubierta se conoce comúnmente
como escarificación (Bonner.F, 1984).
Métodos físicos
Un procedimiento físico bastante simple y directo consiste en realizar un corte, perforación
o abrir un pequeño agujero en la envoltura de cada semilla antes de proceder con su siembra. Por
ejemplo, las semillas de Leucaena, que no fueron sometidas a ningún tratamiento, presentaron
una tasa de germinación nula, al igual que aquellas que fueron sumergidas en agua fría durante
24 horas. El porcentaje alcanzó el 42 por ciento en un lapso de 26 días tras una inmersión de 1
minuto en ácido sulfúrico concentrado, el 60 por ciento en 13 días luego de 2 minutos en agua en
ebullición y el 100 por ciento en 3 días mediante el uso de papel abrasivo.

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Remojado en agua
Diferentes métodos incluyen la inmersión de las semillas en agua o en otros tipos de
líquidos. Estos tratamientos en estado húmedo a menudo combinan dos efectos: el primero
consiste en suavizar la envoltura dura y el segundo en eliminar mediante lixiviación los
inhibidores químicos. Ciertas semillas que exhiben limitada capacidad de germinación pueden
mostrar una respuesta favorable al proceso de remojo en agua a temperatura ambiente durante un
período de 24 horas. Esto podría ser el resultado de una absorción más veloz en comparación con
la que se puede lograr en un vivero que está mojado.
El uso de agua caliente ha mostrado resultados positivos en diversas semillas de legumbres.
Normalmente, se sumergen las semillas en agua caliente, la cual se retira de inmediato del fuego
y se permite enfriar gradualmente; las semillas permanecen en el líquido alrededor de 12 horas
(Kemp.R, 1975). A través del proceso de imbibición, las semillas experimentan un aumento de
volumen a medida que el agua se enfría. La proporción correcta entre la cantidad de agua y la
cantidad de semillas puede establecerse a través de experimentación. Puede diferir de manera
significativa dependiendo de la especie en cuestión, y se ha propuesto que el volumen de agua sea
superior al de la semilla en el tratamiento con ácido.
El compuesto químico más comúnmente empleado para eliminar la latencia de la envoltura
es el ácido sulfúrico en su forma concentrada. En ciertas especies, resulta más efectivo que el
tratamiento con agua a elevada temperatura. Es probable que las semillas que han permanecido
almacenadas por un tiempo extenso necesiten estar en el ácido durante un lapso mayor en
comparación con las semillas recién recogidas, ya que estas últimas podrían sufrir daños
significativos si se les aplica un tratamiento de tal duración (Kemp.R, 1975). Es fundamental
ejercer un cuidado extremo al tratar con ácido sulfúrico, razón por la cual este procedimiento no
es apropiado para empleados sin la formación necesaria.
Haciendo referencia al método utilizado para realizar este trabajo, resultó favorable el
procedimiento pre-germinación utilizado para las semillas de Peltophorum dubium. El cual
consistió en la inmersión en agua a 100 °C, manteniéndolas sumergidas hasta que el agua llegó a
temperatura ambiente, durante un período de alrededor de 20 minutos desde el comienzo, luego
se procedió a la siembra directa de las semillas (García.P, 2019).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó un diseño experimental bifactorial, que permitió evaluar la influencia de
distintos estímulos sobre la variable de interés; en este caso, la temperatura, considerada tanto en
la fase de conservación como en la de germinación de semillas de Peltophorum dubium.
La población experimental estuvo compuesta por 800 semillas, de las cuales se
seleccionaron 50 por unidad experimental. El procedimiento incluyó: recolección de semillas,
extracción de vainas, almacenamiento en condiciones de temperatura controlada (TR - 5°C) y

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2148
ambiente (TA). Para la siembra, se utilizaron dos ambientes diferentes: uno con temperatura
controlada a 25 °C (fotoperiodo establecido), y otro en invernadero a temperatura ambiente, en
contenedores, con un intervalo de 25 días entre siembras.
En el laboratorio, se mantuvo temperatura controlada tanto en la conservación como en
la siembra en bandejas; mientras que, en el invernadero, si bien se siguieron las mismas fases, no
se controló de forma constante la temperatura. Esta variación permitió someter las semillas a
diferentes regímenes térmicos para su observación y análisis. Los resultados esperados permitirán
evidenciar cómo las condiciones ambientales influyen tanto en la conservación como en la
germinación, confirmando el papel determinante de la temperatura en el desempeño fisiológico
de la semilla. Se recogieron datos sobre la temperatura promedio durante el experimento. Este
análisis incluye los últimos 15 días de junio, todo julio, agosto y los primeros 15 días de
septiembre. En un total de 100 días, la temperatura promedio fue de 1592,2°C. Estos datos ayudan
a conocer las temperaturas promedio durante el experimento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En ambas figuras se presentan los resultados de germinación de las semillas de
Peltophorum dubium, observadas en diferentes periodos de siembra (25, 50, 75 y 100 días), bajo
condiciones de temperatura controlada (TC_25°C) y ambiente (TA). Menciona (Montiel.M,
2018) que analizando la viabilidad de las semillas de Peltophorum dubium, bajo diferentes
periodos y situaciones de conservación en Corrientes. Se descubrió que guardar las semillas en la
nevera por 6 meses generó el mayor promedio de poder germinativo, mientras que aquellas
mantenidas en un armario por 3 meses presentaron el PGP más reducido.
Figura 1
Siembra en entorno de laboratorio
La aplicación de temperaturas reducidas se ha vuelto una práctica común en el
almacenamiento a largo plazo de semillas. De hecho, en la actualidad, los bancos de semillas
y = 5,8x + 72
R² = 0,2301
y = -5,6x + 90
R² = 0,7
SIEMBRA EN LABORATORIO
R=CTR 5°C (%)
A=CTA (%)
Lineal (R=CTR 5°C (%))
Lineal (A=CTA (%))

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2149
contemporáneos contemplan el empleo de una cámara de refrigeración que puede alcanzar
temperaturas de, por lo menos, -15° a -20°C. No obstante, condiciones térmicas levemente frías,
que oscilen entre 1 y 5 grados centígrados, pueden resultar adecuadas para conservar semillas
secas durante múltiples temporadas. Es importante considerar que, en caso de que las semillas
sean sometidas a temperaturas frías sin un secado adecuado (menos del 20% de humedad), pueden
aparecer cristales de hielo dentro de las células, lo que podría causar daños en los tejidos y
provocar la muerte de las semillas (Gutiérrez.B, 2025).
Figura 2
Siembra en condiciones de invernadero
En conjunto, los hallazgos indican que la eficacia del almacenamiento está
intrínsecamente vinculada a la capacidad de emergencia en condiciones de siembra. La
refrigeración se presenta como la estrategia óptima para la conservación de semillas destinadas a
la siembra en condiciones controladas en laboratorio. En contraste, el almacenamiento en un
ambiente regulado parece favorecer la germinación cuando las semillas están destinadas a
ambientes de invernadero. La validación de estos métodos subraya la necesidad de tener en cuenta
no solo la técnica de conservación, sino también el contexto en el que se emplearán las semillas.
Siguiendo lo que se ha visto en el estudio realizados por (Santin.P y otros, 2022),
analizaron la germinación de semillas de Cedrela fissilis y Tabebuia spp, bajo entornos de
laboratorio y un invernadero, se encontraron que los índices de germinación fueron más elevados
y consistentes en ambientes controlados, en contraste con el invernadero, donde se observó una
mayor variabilidad debido a cambios en la temperatura y la humedad. Estos hallazgos apoyan lo
que se descubrió en Peltophorum dubium, ya que la tasa de germinación en un ambiente
controlado fue mayor que la observada en un invernadero. Se subraya que las condiciones
ambientales no controladas reducen tanto la fuerza como la capacidad de supervivencia de las
plántulas.
y = 2,2x + 62
R² = 0,0258
y = 9,8x + 46
R² = 0,4604
SIEMBRA EN INVERNADERO
R=CTR 5°C (%) A=CTA (%)
Lineal (R=CTR 5°C (%)) Lineal (A=CTA (%))

Vol. 12/ Núm. 4 2025 pág. 2150
Se ha encontrado en otro estudio que “Se observó también que las semillas escarificadas
son las primeras en germinar y que el mayor porcentaje (92%) de germinación lo presentaron las
semillas con un mes de almacenamiento, las de un año, 89% y las de dos años, 74%” (Peguero.W,
2022), el período de conservación reduce tanto el porcentaje como la rapidez de la germinación
y afecta a la humedad y la habilidad de absorción de las semillas.
CONCLUSIONES
Los hallazgos obtenidos validan que la temperatura y las circunstancias de almacenamiento
son elementos cruciales para preservar la viabilidad y el vigor de las semillas de Peltophorum
dubium. El almacenamiento bajo condiciones reguladas promovió de manera considerable la
germinación en contraste con el entorno del invernadero, en el cual las fluctuaciones de
temperatura disminuyeron la homogeneidad del procedimiento. De manera similar, los datos de
investigaciones anteriores coinciden en destacar que el control adecuado de la temperatura y la
duración del almacenamiento extienden la viabilidad de las semillas de esta especie. Por lo tanto,
se enfatiza la importancia de aplicar métodos de conservación en frío para asegurar el acceso a
semillas de alta calidad, las cuales son fundamentales para iniciativas de reforestación y la
producción sostenible de recursos forestales.
En algunas investigaciones se habla de la importancia al factor temperatura donde
(Roberts.E, 1988) menciona que las altas temperaturas cálidas pueden influir en el porcentaje y
la rapidez de la germinación a través de, por lo menos, tres procesos fisiológicos diferentes. Las
semillas están en un estado constante de descomposición y, si no logran germinar, no
sobrevivirán. La gran parte de las semillas comienza en un estado de inactividad. Las semillas
que están relativamente secas pierden su estado de latencia de manera continua, y esta velocidad
está influenciada por la temperatura. 3. Después de que las semillas rompen su estado de
dormancia, la velocidad a la que germinan (que es el inverso del tiempo que requieren para
hacerlo) presenta una correlación lineal positiva con la temperatura mínima (donde la tasa de
germinación es cero y cualquier temperatura por debajo de esta) y con la temperatura ideal (donde
la tasa alcanza su punto máximo); además, se observa una correlación lineal negativa entre la
temperatura ideal y la temperatura máxima (en la que la tasa vuelve a ser cero y se sitúa por
encima de esta).

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