EFFECTS OF DIFFERENT SUBSTRATES, COVERING, AND FAMILIES ON MINICUTTING PRODUCTION AND ROOTING OF Pinus taeda L.
DOI:
https://doi.org/10.5380/rf.v55i1.91845Keywords:
Management system, clonal silviculture, mini-cutting, rooting percentage, vegetative propagationAbstract
This study evaluated how management conditions affect the production and rooting of minicuttings from three selected families of Pinus taeda L. The factors tested included the presence or absence of covering and three substrate compositions of mini-gardens. The aim was to identify conditions that improve the efficiency of vegetative propagation. The experiment followed a completely randomized 2 × 3 × 3 factorial design (two covering, three substrates, three families). Measured variables included shoot productivity per mini-stump, minicutting rooting percentage, post-shade-house survival, and minicutting height and diameter. ANOVA and Tukey’s test were used for statistical analysis. A significant covering × substrate interaction was observed. Mini-gardens without covering, particularly those using only coarse sand, yielded higher shoot productivity and better rooting. The absence of mulch increased mini-cutting productivity per mini-stump by 76.22% and enhanced survival after removal from the shade house. Conversely, covering presence reduced both productivity and survival. Families F3 and F1 consistently outperformed F2 in shoot production, minicutting size, and rooting, indicating a strong genetic influence on propagation potential. These findings highlight the importance of tailored management in clonal mini-gardens. Specifically, coarse sand is not recommended when covering is used, but in the absence of mulch, it enhances propagation outcomes. Moreover, selecting superior genetic materials, such as families F3 and F1, can significantly improve clonal propagation efficiency in P. taeda breeding programs.
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