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Análisis de las diferencias en el crecimiento vegetativo, en los componentes del rendimiento y en la composición de las uvas y vinos del cv. cabernet sauvignon (vitis vinifera L.), producidos por el déficit hídrico durante pre-envero y post-envero

机译:分析葡萄的营养生长,产量构成以及葡萄和葡萄酒的成分。赤霞珠(葡萄),在检验前和检验后缺水产生

摘要

La presente Tesis Doctoral se realizó con el fin de estimar conjuntamente la respuesta agronómica y fisiológica de la vid (Vitis vinifera L.), así como los efectos sobre la evolución de la maduración, composición y la calidad de la uva y del vino, bajo la aplicación de diferentes déficit hídricos en pre-envero y post-envero, dentro de un marco de referencia de cambio climático. La variación climática que prevén los estudios sobre el cambio climático, resulta un factor decisivo en la eficiencia del uso del agua en la vid. En zonas cálidas, las estrategias de cultivo del viñedo frente al cambio climático deben de ir dirigidas a atenuar sus efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de la vid, haciéndose imprescindible el estudio pormenorizado del déficit hídrico como factor decisivo en la obtención de las uvas adecuadas, ya que son la clave indispensable para el éxito en la elaboración del vino, y de forma muy especial en los vinos enfocados a un sector de alta calidad. El ensayo se llevó a cabo en un viñedo comercial de Bodegas Licinia, en la Comunidad de Madrid, durante los años 2010 y 2011. La variedad estudiada fue Cabernet sauvignon / 41 B, plantada a un marco de plantación de 3 m x 1 m, con un guiado vertical de la vegetación. El dispositivo experimental fue totalmente al azar, y se establecieron 4 tratamientos experimentales con 4 grados de disponibilidad hídrica, déficit moderado continuo (T0,45-0,6), déficit severo continuo (T0-0,3), déficit severo después de envero (T0,45-0,3) y déficit severo antes de envero (T0-0,6). En cada tratamiento se distribuyeron 3 repeticiones. El año 2010 fue el más lluvioso de los años de ensayo, con 478 mm de precipitaciones anuales, lo que supuso 146 mm más que en el año 2011. Su distribución a lo largo del ciclo fue más homogénea en el año 2010, mientras que en 2011 las precipitaciones contabilizadas en el período de maduración de la uva fueron nulas. La temperatura media subió 0,9ºC en 2011, respecto a 2010 y en cuanto a la integral térmica eficaz, en 2011 se acumularon, desde el 1 de abril hasta el final de ciclo, 217 grados•día más que en 2010. El déficit hídrico en pre-envero, modificó notablemente el crecimiento vegetativo y la producción de cosecha de la parcela de ensayo, no así la fertilidad de las yemas. El tratamiento con mayor disponibilidad hídrica (T0,45-0,6) obtuvo el mayor peso de baya, y los tratamientos con menor déficit hídrico en pre-envero (T0,45-0,6 y T0,45-0,3) registraron los mayores rendimientos de cosecha, mientras que las menores tasas de cuajado correspondieron al tratamiento con un déficit severo continuo (T0-0,3). La parcela de ensayo se caracterizó por un exceso de vigor y un alto crecimiento vegetativo. El pH del mosto se vio afectado por el déficit hídrico, disminuyendo su valor en el tratamiento de déficit hídrico severo antes de envero (T0-0,6). Organolépticamente, no se percibieron diferencias significativas en los vinos elaborados en función del déficit hídrico, y respecto a su composición físico-química, solo existieron diferencias en la concentración de ácido L-Málico, con mayores concentraciones en los tratamientos sin déficit hídrico en pre-envero, T0,45-0,6 y T0,45-0,3. El déficit hídrico modificó notablemente el color del vino, aumentando los valores de las coordenadas CIELAB a* y b*, la luminosidad (L*), croma (C*) y tonalidad (H*), para los tratamientos con un déficit severo en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6) y disminuyendo estas en el tratamiento con mayor disponibilidad hídrica (T0,45-0,6). Del mismo modo, mediante el análisis de color por métodos tradicionales, IPT e IC de los vinos, aumentó en los tratamientos con mayor déficit hídrico en pre-envero (T0-0,3 y T0-0,6), respecto a los tratamientos de mayor disponibilidad (T0,45-0,6 y T0,45-0,3). La concentración de taninos de la baya en vendimia, no se vio afectada por el déficit hídrico, aunque sí estuvo relacionada positivamente con el tamaño de las bayas. Organolépticamente, los hollejos del año 2011 resultaron con menor frescura, acidez, afrutado, sensación herbácea e intensidad tánica, aunque con mayor astringencia respecto a 2010. Las pepitas fueron más astringentes y aromáticas pero menos crujientes, sin llegar a los niveles de madurez del año 2010. El catador relacionó los taninos con la calidad del vino, asociándolos con un mayor cuerpo, acidez, intensidad, equilibrio gustativo, amargor y menor astringencia en la fase gustativa. La concentración de taninos en los vinos se vio favorecida con el déficit hídrico en pre-envero y post-envero. Los tratamientos con mayor déficit hídrico en pre-envero, T0-0,6 y T0-0,3, obtuvieron las menores concentraciones de potasio en mostos y vinos. Las relaciones entre la concentración de potasio, ácido L-Málico y el porcentaje de color rojo puro (dA(%)) resultaron altamente significativas, de modo que las mayores tasas de potasio en el vino se asociaron a los valores más bajos de color rojo y a los mayores de ácido L-Málico. ABSTRACT The present Doctoral Thesis has been done in order to estimate the grapevine (Vitis vinifera L.) agronomic and physiologic performance or response as well as the impact in the grape and wine maturity, composition and quality evolution, with different water deficits. The variation in climate that the global warming studies for seen is a key factor for the grapevine water use efficiency. In warm areas the farming vineyards strategy to face the climatic change, should be focused on diminish the effects on the grapevine growth and development, so that the water deficit detailed analysis becomes decisive to obtain the appropriate grapes, that are the main subject for a successful wine production and especially for top quality wines. The trial was carried out in a commercial vineyard in Chinchón (Madrid), Licinia winery, during the 2010 and 2011 seasons. The grape variety studied was Cabernet Sauvignon grafted onto 41B with a vine spacing 3m x 1m trained as VSP. Experimental design consisted on 4 irrigation treatments with 3 replications totally randomized. Irrigation treatments were: moderate regulated deficit (T0,45-0,6), severe continuous deficit (T0-0,3), severe post-veraison deficit (T0,45-0,3) and severe pre veraison deficit (T0-0,6). The 2010 was rainier year than the 2011; Total annual rain in 2010 was 478 mm, which resulted in 146 mm more than in 2011. The distribution along the vine cycle was more homogeneous in the 2010, whereas precipitations in 2011 along the grape maturity period were nonexistent. The average temperature in 2011 was 0,9ºC higher than that of the 2010 and regarding to the thermal integral, in the 2011 from 1st April to the end of the growing cycle, was 217 degrees•day higher than that in 2010. Water deficit significantly modified the vegetative growth and yield but, it did not modified bud fertility. The treatment with the highest water availability (T0,45-0,6) got the highest berry size, the lowest berry set rates were found in the severe continuous deficit treatment (T0-0,3). The plot studied in this trial was characterized by both excessive vigour and vegetative growth. Water deficit modified the pH must by, reducing it in the severe water deficit during pre-veraison (T0-0,6). There were not differences in wine tasting between the water deficits treatments. Regarding to the physical-chemical composition, it only existed differences in the L-malic acid concentration, resulting higher concentrations in the water deficit pre-veraison treatments: T0,45-0,6 y T0,45-0,3. Water deficit significantly modified wine colour by, increasing the CIELAB coordinates a* and b*, the brightness (L*), croma (C*) and tonality (H*), in the lower water availability pre-veraison treatments (T0-0,3 y T0-0,6), and reducing them in the in the moderate continuous water deficit ones (T0,45-0,6). By means of traditional wine colour parameters analyses, red colour percentage, TPI, they became higher in the lower water availability pre-veraison treatments (T0-0,3 y T0-0,6), than in those with higher availability (T0,45-0,6 y T0,45-0,3). At harvest, berry tannins concentrations was not affected by the water deficit although it did in a positive way, in the berry size. Berry tasting in 2011, resulted in a lower freshness, acidity, fruity, herbaceous flavour and tannic intensity, but with higher astringency respect to the 2010 season. Seeds, in 2011, were more astringent and aromatic as in the 2010, but less crunchy, without getting to the point of maturity. The taster linked the tannins to wine quality, associating them with a higher bodiest wine, acidity, intensity, taste balance, bitterness and with a lower astringency in the tasting stage. Treatments with a higher water deficit up to veraison T0-0,6 y T0-0,3 got less musts and wines potassium concentration. The relation between L-malic acid and the full red color percentage (dA(%)), were highly related, resulting the higher potassium content the lower wine quality.
机译:进行本博士论文的目的是为了共同评估葡萄(Vitis vinifera L.)的农艺学和生理学反应,以及在以下条件下对葡萄和葡萄酒成熟度,组成和品质的演变的影响。在气候变化的框架内,在检验前和检验后不同水分亏缺的应用。通过气候变化研究预测的气候变化是葡萄藤上水利用效率的决定性因素。在温暖的地区,面对气候变化,葡萄园的种植策略应旨在减轻其对葡萄生长和发育的影响,对缺水状况进行详细研究是获得合适葡萄的决定性因素。 ,因为它们是成功酿造葡萄酒必不可少的关键,尤其是在专注于高品质领域的葡萄酒中。该试验于2010年至2011年在马德里社区的Bodegas Licinia商业葡萄园中进行。研究的品种为赤霞珠/ 41 B,种植在3 mx 1 m的种植园中,植被的垂直方向。实验设备是完全随机的,并建立了4种实验处理方法,其中可用水度为4度,中度连续亏缺(T0.45-0.6),连续严重亏缺(T0-0.3),检验后严重亏缺(T0.45-0.3)和检验前严重不足(T0-0.6)。在每种处理中,重复3次。 2010年是测试年份最降雨的一年,年降雨量478毫米,比2011年增加146毫米。2010年整个周期的分布更加均匀,而2011年,葡萄成熟期的降雨量为零。与2010年相比,2011年平均温度上升了0.9ºC,就有效热积分而言,从4月1日到周期结束,2011年的平均温度比2010年多了217度•天。缺水在预先检验中,它显着改变了试验地的营养生长和农作物产量,但没有改变芽的育性。可用水量最高的处理(T0.45-0.6)获得最高的浆果重量,而预先检验时水分亏缺最低的处理(T0.45-0.6和T0.45-0.3)记录的最高收成,而最低的凝结率对应于连续严重赤字(T0-0.3)的处理。试验区的特点是活力旺盛,营养生长高。水分的缺乏会影响葡萄汁的pH,从而降低其在检验前严重水分缺乏的价值(T0-0.6)。感官上,基于水分亏缺的葡萄酒没有明显的差异,就其物理化学组成而言,L-苹果酸的浓度也只有差异,在处理前的浓度较高而无水分亏缺。 T0.45-0.6和T0.45-0.3。水分亏缺显着改变了葡萄酒的颜色,增加了CIELAB坐标a *和b *的值,即光度(L *),色度(C *)和色相(H *),适用于预亏严重的处理-我发送(T0-0.3和T0-0.6),并在处理中以更高的水利用率降低它们(T0.45-0.6)。同样,通过传统方法的颜色分析,葡萄酒的IPT和IC分析,与前处理相比,缺水率最高的处理(T0-0.3和T0-0.6)中的颜色增加更高的可用性(T0.45-0.6和T0.45-0.3)。收获时浆果中单宁的浓度不受水分亏缺的影响,尽管它与浆果的大小呈正相关。从感官上讲,2011年的皮肤较新鲜度,酸度,果味,草本感和单宁强度低,但与2010年相比涩味更大。种子的涩味和芳香性更高,但较不脆,没有达到当年的成熟水平。 2010年。品尝者将单宁与葡萄酒的质量相关联,使它们与更高的酒体,酸度,强度,口味平衡,苦涩和较少涩味联系在一起。检验前和检验后的水分不足有助于葡萄酒中单宁的浓度增加。预先检验中水分亏缺最高的处理方法是T0-0.6和T0-0.3,在葡萄汁和葡萄酒中钾的含量最低。钾,L-苹果酸浓度与纯红色百分比(dA(%))之间的关系非常显着,德莫多·拉斯马约雷斯,塔萨斯·德·波阿西奥·因瓦西诺·阿萨洛瓦隆·洛斯瓦洛雷斯·马略斯·巴洛斯·德·洛约和洛斯·马约里斯·德·马里科。摘要撰写本博士论文是为了估计葡萄(葡萄)的农艺和生理性能或响应,以及对不同水分亏缺情况下葡萄和葡萄酒成熟度,组成和品质演变的影响。全球变暖研究表明,气候变化是葡萄用水效率的关键因素。在温暖地区,应对气候变化的农用葡萄园策略应着重于减少对葡萄生长和发育的影响,以便对水分不足进行详细分析,从而决定是否要获得合适的葡萄,这是成功种植葡萄的主要课题。葡萄酒生产,尤其是高品质葡萄酒的生产。该试验于2010年和2011年季节在利辛尼亚酒庄Chinchón(马德里)的商业葡萄园中进行。所研究的葡萄品种是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)以3m x 1m的藤本植物嫁接到41B上,并被称为VSP。实验设计包括4种灌溉处理,其中3种重复完全随机。灌溉方法有:中度调节性赤字(T0,45-0,6),严重的持续性赤字(T0-0,3),严重的veraison缺陷(T0,45-0,3)和严重的veraison缺陷(T0- 0,6)。 2010年比2011年多雨。 2010年的年降雨量为478毫米,比2011年增加了146毫米。2010年沿葡萄藤周期的分布更为均匀,而沿葡萄成熟期的2011年则没有降水。 2011年的平均温度比2010年的平均温度高0.9ºC,就热积分而言,2011年的4月1日至生长周期结束时的平均温度比2010年的平均温度高217度•天。改变了营养生长和产量,但没有改变芽的育性。水分最高(T0,45-0,6)的处理获得最大的浆果大小,而在严重的连续亏缺处理中(T0-0,3)则发现了最低的坐果率。在该试验中研究的地块的特征在于过度的活力和营养生长。水分亏缺可以通过在预检验期间(T0-0,6)降低严重的水分亏缺来改变pH值。水分缺乏处理之间的品酒没有差异。关于物理化学组成,它仅在L-苹果酸浓度上存在差异,从而导致缺水预检验处理中的浓度更高:T0,45-0,6 y T0,45-0,3。水分不足可通过在较低水分利用率的预先检验处理中提高CIELAB坐标a *和b *,亮度(L *),色度(C *)和色调(H *)来显着改变葡萄酒的颜色(T0-0 ,3 y T0-0,6),并在中等连续缺水量(T0,45-0,6)中降低它们。通过传统的葡萄酒颜色参数分析(红色百分比TPI),在水分利用率较低的预检验处理(T0-0,3 y T0-0,6)中,它们的含量要高于可用性较高的颜色参数(T0, 45-0,6和T0,45-0,3)。收获时,浆果单宁浓度不受水分亏缺的影响,尽管对浆果大小有积极影响。 2011年的浆果品尝使新鲜度,酸度,果味,草本风味和单宁强度降低,但相对于2010年季节,涩味更高。与2010年相比,2011年的种子更涩,更芳香,但松脆程度降低了,没有达到成熟点。品尝者将单宁与葡萄酒的品质联系在一起,在品尝阶段将其与较高的酒味,酸度,强度,口味平衡,苦味和较低的涩味联系在一起。水分亏缺率最高到T0-0,6到T0-0,3的处理,葡萄汁和酒中钾的含量降低。 L-苹果酸与全红色百分比(dA(%))之间的关系高度相关,因此钾含量越高,葡萄酒的品质越低。

著录项

  • 作者

    Fernández Gómez Olga;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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  • 正文语种 spa
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