Caracterización Bioclimática de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) para el cultivo de vid (Vitis vinifera L.)
DOI:
https://doi.org/10.31062/agrom.v33-34.e028131Palabras clave:
índices bioclimáticos, zonas vitícolas, análisis multivariado, clasificación climática, aptitud agroclimáticaResumen
El objetivo de este trabajo fue caracterizar bioclimáticamente la provincia de Buenos Aires, Argentina, para evaluar su aptitud para el cultivo de vid (Vitis vinifera L.). Se utilizaron datos diarios de temperatura, precipitación, evapotranspiración y horas de luz del período 1981–2023, provenientes de 22 estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se calcularon cinco índices bioclimáticos clave: índice heliotérmico, índice de frío nocturno, índice de sequía, producto heliotérmico y duración del período activo. Además, se aplicó el sistema de clasificación climática geovitícola (CCM) y un análisis de componentes principales para evaluar la zonificación vitícola. Los resultados muestran una amplia variabilidad espacial de condiciones climáticas en la provincia y tendencias significativas que podrían asociarse al cambio climático. Se identificaron zonas con potencial creciente para variedades de vid tardías, especialmente en el norte y centro de la provincia. El análisis multivariado permitió delimitar diez regiones vitícolas con características bioclimáticas diferenciadas. Estos hallazgos aportan información útil para la planificación vitivinícola y la adaptación al cambio climático.
Citas
ALIAGA, V. S.; FERRELLI, F.; PICCOLO, M. C. Regionalization of climate over the Argentine Pampas. International Journal of Climatology, v. 37, n. S1, p. 1237–1247, 2017. DOI: 10.1002/joc.5079.
ALONSO, J. C.; FELICIANO, D. E. F.; TREZZA, J. F.; MONTEIRO, H. S. A.; BRITO, S. N. S.; MANIERO, C. R.; BRONZE, A. B. da S.; TECCHIO, M. A. Desafios e oportunidades na produção de uvas de mesa e suas perspectivas de mercado da região Sudeste do Brasil: uma revisão narrativa. Editora Científica Digital, v. 1, 2024. DOI: 10.37885/240416268.
ARANGUREN GONZÁLEZ, M. Determinación de los índices bioclimáticos y tipo de clima para la vid en las condiciones de Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. Centro Agrícola, v. 42, n. 4, p. 75–83, oct.–dic. 2015.
ARRIZABALAGA, M.; MORALES, F.; OYARZUN, M.; DELROT, S.; GOMÈS, E.; IRIGOYEN, J. J.; HILBERT, G.; PASCUAL, I. Tempranillo clones differ in the response of berry sugar and anthocyanin accumulation to elevated temperature. Plant Science, v. 267, p. 74–83, 2018. DOI: 10.1016/j.plantsci.2017.11.009.
BANJANIN, T.; RANKOVIĆ-VASIĆ, Z.; GLIŠIĆ, M.; PRŽIĆ, Z. The observed changes in climate characteristics in the Trebinje vineyard area (Bosnia and Herzegovina). Atmosphere, v.15, n.4, p.514, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos15040514
BARBERO, N.; RÖSSLER, C.; CANZIANI, P. Cambio climático y viticultura: variabilidad climática presente y futura y aptitud vitícola en 3 localidades de la Patagonia. Revista Enología, v. 5, n. 2, 2008.
BLANCO-WARD, D.; GARCÍA QUEIJEIRO, J. M.; JONES, G. V. Spatial climate variability and viticulture in the Miño River Valley of Spain. Vitis, v. 46, n. 2, p. 63–70, 2007. DOI: 10.5073/vitis.2007.46.63-70.
BRANAS, J. Viticulture générale. Montpellier: Dehan, 1974. 990 p.
BRISCHETTO, Chiara; BOVE, Federica; FEDELE, Giorgia; ROSSI, Vittorio. A weather-driven model for predicting infections of grapevines by sporangia of Plasmopara viticola. Frontiers in Plant Science, Lausanne, v. 12, art. 636607, 2021. DOI: 10.3389/fpls.2021.636607.
CAFFI, T.; ROSSI, V.; BUGIANI, R. Evaluation of a warning system for controlling primary infections of grapevine downy mildew. Plant Disease. v. 94, n. 6, p. 709–716, 2010. DOI: 10.1094/PDIS-94-6-0709
CARBONNEAU, A. Le zonage des potentialités viticoles à l’échelle de l’Union Européenne. Progrès Agricole et Viticole, v. 22, p. 505–514, 1994.
CARRIL, A. F.; CAVALCANTI, I. F. A.; MENÉNDEZ, C. G.; SÖRENSSON, A.; LÓPEZ-FRANCA, N.; RIVERA, J. A.; ROBLEDO, F.; ZANINELLI, P. G.; AMBRIZZI, T.; PENALBA, O. C.; DA ROCHA, R. P.; SÁNCHEZ, E.; BETTOLLI, M. L.; PESSACG, N.; RENOM, M.; RUSCICA, R.; SOLMAN, S.; TENCER, B.; GRIMM, A. M.; RUSTICUCCI, M.; CHERCHI, A.; TEDESCHI, R.; ZAMBONI, L. Extreme events in the La Plata basin: a retrospective analysis of what we have learned during CLARIS-LPB project. Climate Research, v. 68, n. 2–3, p. 95–116, 2016. DOI: 10.3354/cr01374.
CAVALCANTI, I. F. A.; CARRIL, A. F.; PENALBA, O. C.; GRIMM, A. M.; MENÉNDEZ, C. G.; SANCHEZ, E.; CHERCHI, A.; SÖRENSSON, A.; ROBLEDO, F.; RIVERA, J.; PÁNTANO, V.; BETTOLLI, M. L.; ZANINELLI, P.; ZAMBONI, L.; TEDESCHI, R. G.; DOMINGUEZ, M.; RUSCICA, R.; FLACH, R. Precipitation extremes over La Plata Basin – Review and new results from observations and climate simulations. Journal of Hydrology, v. 523, p. 211–230, 2015. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.01.028
CHAMPAGNOL, F. Eléments de physiologie de la vigne et viticulture générale. Montpellier: Imprimerie Dehan, 1984. 351 p.
CICINELLI, M. L.; GIMÉNEZ, D. A.; SILVA, L.; VAIMAN, N. Índices bioclimáticos para la vid en el centro este de Entre Ríos, Argentina. In: XVIII REUNIÓN ARGENTINA Y IX LATINOAMERICANA DE AGROMETEOROLOGÍA – RALDA 2020, 25 nov. 2020. Actas [s.l.]: RALDA, 2020.
COMTE, V.; SCHNEIDER, L.; CALANCA, P.; REBETEZ, M. Effects of climate change on bioclimatic indices in vineyards along Lake Neuchâtel, Switzerland. Theoretical and Applied Climatology, v. 147, p. 423–436, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-021-03836-1
COMTE, V.; SCHNEIDER, L.; CALANCA, P.; ZUFFEREY, V.; REBETEZ, M. Future climatic conditions may threaten adaptation capacities for vineyards along Lake Neuchâtel, Switzerland. OENO One, v. 57, n. 2, p. 85–100, 2023. DOI: 10.20870/oeno-one.2023.57.2.7194
COOMBE, B. G. Influence of temperature on composition and quality of grapes. In: Acta Horticulturae, n. 206, p. 23–33, 1987.
DUCHÊNE, E.; SCHNEIDER, C. Grapevine and climatic changes: a glance at the situation in Alsace. Agronomy for Sustainable Development, v. 25, p. 93–99, 2005.
ETCHEBARNE, F. Influence du régime hydrique de la vigne et du rapport feuilles-fruits sur la composition minérale, et sur le bilan en sucres et en eau de la baie cv. Grenache noir (Vitis vinifera L.). 2008. 163 p. Thèse (Doctorat en Viticulture) – ENSA Montpellier, Montpellier, France.
FERREIRA, V.; ORTÍN, N.; ESCUDERO, A.; LÓPEZ, R.; CACHO, J. Chemical characterization of the aroma of Grenache rosé wines: aroma extract dilution analysis, quantitative determination, and sensory reconstitution studies. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 52, p. 6622–6631, 2004.
FREGONI, M.; PEZZUTTO, S. Impacts of climate change on viticulture. In: HESTER, R. E.; HARRISON, R. M. (Eds.). Climate change and agriculture. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2000. p. 105–122.
GAIOTTI, F.; PASTORE, C.; FILIPPETTI, I.; LAVY, M.; LORENZIS, G. de; CARGNIELLO, G.; TOMASI, D. Low night temperature at veraison enhances the accumulation of anthocyanins in Corvina grapes (Vitis vinifera L.). Scientific Reports, v. 8, n. 1, p. 8719, 2018. DOI: 10.1038/s41598-018-27011-x
GLADSTONES, J. S. Viticulture and environment. Adelaide: Winetitles, 1992.
GODOY, C. A.; GANCEDO DESGENS, E. Aptitud vitícola del sudeste bonaerense en base a índices bioclimáticos. Revista de la Facultad de Agronomía UBA, v. 42, n. 2, p. 7–12, 2022. Disponible en: https://ri.agro.uba.ar/files/download/revista/agronomiayambiente/2022godoybaduinocarlosalberto.pdf
HARRIS, C. R.; MILLMAN, K. J.; VAN DER WALT, S. J.; GOMMERS, R.; VIRTANEN, P.; COURNAPEAU, D.; WIESER, E.; TAYLOR, J.; BERG, S.; SMITH, N. J.; KERN, R.; PICUS, M.; HOYER, S.; VAN KERKWIJK, M. H.; BRETT, M.; HALDANE, A.; FERNÁNDEZ DEL RÍO, J.; WIEBE, M.; PETERSON, P.; GÉRARD-MARCHANT, P.; SHEPPARD, K.; REDDY, T.; WECKESSER, W.; ABBASI, H.; GOHLKE, C. OLIPHANT, T. E. Array programming with NumPy. Nature, v. 585, n. 7825, p. 357–362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2
HUGLIN, P. Nouveau mode d’évaluation des possibilités héliothermiques d’un milieu viticole. Comptes Rendus de l’Académie d’Agriculture de France, v. 64, p. 853–861, 1978.
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV). Informe anual 2023: superficie cultivada y producción vitivinícola por departamento. Mendoza: INV, 2023. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_de_superficie_2023.pdf
IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 3.056 p. DOI: 10.1017/9781009325844.
JOLLIFFE, I. T. Principal component analysis. 2. ed. New York: Springer, 2002.
JONES, G. V.; DAVIS, R. E. Climate influences on grapevine phenology, grape composition, and wine production and quality for Bordeaux, France. American Journal of Enology and Viticulture, v. 51, p. 249–261, 2000.
JONES, G. V.; DUCHÊNE, E.; TOMASI, D.; YUSTE, J.; BRASLAVSKA, O.; SCHULTZ, H.; MARTINEZ, C.; BOSO, S.; LANGELLIER, F.; PERRUCHOT, C.; GUIMBERTEAU, G. Changes in European winegrape phenology and relationships with climate. In: GESCO 2005, Alemanha, 2005. Actas. Alemanha: GESCO, 2005. v. 1, p. 55–62.
KENDALL, M. G. Rank correlation methods. London: Charles Griffin, 1975.
KENNELLY, M. M.; GADOURY, D. M.; WILCOX, W. F.; MAGAREY, P. A.; SEEM, R. C. Primary infection, lesion productivity, and survival of sporangia in the grapevine downy mildew pathogen Plasmopara viticola. Phytopathology. v. 97, n. 4, p. 512–522, 2007. DOI: 10.1094/PHYTO-97-4-0512
LEBON, E. Changements climatiques: quelles conséquences prévisibles sur la viticulture? In: 6es Rencontres Rhodaniennes, 2002, Orange, France. Actas. Orange: Institut Rhodanien, 2002. p. 31–36.
LOVINO, M. A.; MÜLLER, O.; BERBERY, E. H.; MÜLLER, G. How have daily climate extremes changed in the recent past over northeastern Argentina? Global and Planetary Change, v. 168, p. 78–97, 2018. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2018.06.008
MANN, H. B. Nonparametric tests against trend. Econometrica, v. 13, n. 3, p. 245–259, 1945.
MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. In: Proceedings of the 9th Python in Science Conference. Austin: SciPy, 2010. p. 51–56.
MONTES, C.; MARTÍN ULIARTE, E.; ANTELO BRUNO, L.; PÉREZ ACEVEDO, Y.; HATTA SAKODA, B. Zonificación vitícola en Iberoamérica. In: TONIETTO, J.; SOTÉS RUIZ, V.; GÓMEZ-MIGUEL, V. D. (eds.). Clima, zonificación y tipicidad del vino en regiones vitivinícolas iberoamericanas. Madrid: CYTED, 2012. p. 141–150. Disponible en: https://oa.upm.es/13203/1/Zonificacion_viticola_Iberoamerica_CYTED.pdf
MORIONDO, M.; BINDI, M. Impact of climate change on the phenology of typical Mediterranean crops. Italian Journal of Agrometeorology, v. 3, p. 5–12, 2007.
NISTOR, E.; DOBREI, A. G.; DOBREI, A.; CAMEN, D. Growing season climate variability and its influence on Sauvignon Blanc and Pinot Gris berries and wine quality: case study in Romania (2005 2015). South African Journal of Enology and Viticulture, Stellenbosch, v. 39, n. 2, p. 196–207, 2018. DOI: 10.21548/39-2-3065.
OJEDA, H.; ANDARY, C.; KRAEVA, E.; CARBONNEAU, A.; DELOIRE, A. Influence of pre- and post-veraison water deficit on synthesis and concentration of skin phenolic compounds during berry growth of Vitis vinifera cv. Shiraz. American Journal of Enology and Viticulture. v. 53, n. 4, p. 261–267, 2002. DOI: 10.5344/ajev.2002.53.4.261.
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM). Directrices para el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad de los datos de estaciones de observación en superficie para aplicaciones climáticas (OMM No. 1269). Ginebra: OMM, 2017. Disponible en: https://library.wmo.int/viewer/28302.
PASCALE, A. J.; DAMARIO, E. M. Agroclimatología de cultivos: los factores climáticos y sus efectos en la producción agrícola. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2004.
PEDREGOSA, F.; VAROQUAUX, G.; GRAMFORT, A.; MICHEL, V.; THIRION, B.; GRISEL, O.; BLONDEL, M.; PRETTENHOFER, P.; WEISS, R.; DUBOURG, V.; VANDERPLAS, J.; PASSOS, A.; COURNAPEAU, D.; BRUCHER, M.; PERROT, M.; DUCHESNAY, E. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825–2830, 2011.
PRESCOTT, J. A. The climatology of the vine Vitis vinifera and the cool limits of cultivation. Transactions of the Royal Society of South Australia, v. 89, p. 5–23, 1964.
PUGA, G.; ANDERSON, K.; JONES, G.; DOKO TCHATOKA, F.; UMBERGER, W. A climatic classification of the world’s wine regions. OENO One, [S.l.], v. 56, p. 165–177, 2022. DOI: 10.20870/oeno-one.2022.56.2.4627.
QGIS DEVELOPMENT TEAM. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project, 2023. Disponible en: https://qgis.org
RAMOS, M. C.; MARTÍNEZ DE TODA, F. Macabeo (Viura) grape response to climate variability in areas located at different elevations in the Rioja Designation of Origin. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 102, p. 5670–5679, 2022. https://doi.org/10.1002/jsfa.11914
REYNIER, A. Climate and grapevine growth cycles. In: JACKSON, D. I.; LOMBARD, P. B. (Eds.). Environmental and Viticultural Systems. Dordrecht: Springer, 2005. p. 75–106.
RUSTICUCCI, M.; BARRUCAND, M. Trends in extreme high temperatures in northern Argentina: Relationships with the Southern Hemisphere circulation. Journal of Climate, v. 17, n. 10, p. 1836–1843, 2004.
RUSTICUCCI, M. Observed and simulated variability of extreme temperature events over South America. Atmospheric Research, v. 106, p. 1–17, 2012. DOI: 10.1016/j.atmosres.2011.11.001.
SANTOS, M.; VIEIRA, H.; SILVESTRE, J.; FERREIRA, A. C. Physiological behavior of Syrah and Castelão Nacional grapevine varieties in two wine regions of Portugal. Acta Horticulturae, n. 905, p. 29–34, 2011.
SCHULTZ, H. R. Climate change and viticulture: European perspective climatology, carbon dioxide and UV-B effects. Australian Journal of Grape and Wine Research, v. 1, p. 8–12, 2000.
SCHULTZ, H. R.; JONES, G. V. Climate-induced historic and future changes in viticulture. Journal of Wine Research, v. 21, n. 2, p. 137–145, 2010.
SEGUIN, B. Les conséquences pour l’agriculture. Responsabilité & Environnement, n. 47, p. 35–42, juil. 2007.
SEGUIN, B. Le changement climatique: conséquences pour l’agriculture et la forêt. Rayonnement du CNRS, n. 54, p. 36–47, 2010.
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). Base de datos meteorológicos. Buenos Aires: SMN, 2023. Disponible en: https://www.smn.gob.ar.
SOZZI, G. O.; FRIONI, T.; ABARCA, M. R.; PONCE, M. T. Chill unit accumulation in temperate fruit trees as a response to global warming: a case study in Argentina. Acta Horticulturae, n. 748, p. 237–242, 2007.
STRAFFELINI, E.; CARRILLO, N.; SCHILARDI, C.; AGUILERA, R.; ESTRELLA ORREGO, M. J.; TAROLLI, P. Viticultura en Argentina bajo escenarios climáticos extremos: desafíos actuales, perspectivas futuras. Geografía y Sostenibilidad, v. 4, n. 2, p. 161–169, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.03.003
TONIETTO, J. Les macroclimats viticoles mondiaux et l’influence du mésoclimat sur la typicité de la Syrah et du Muscat de Hambourg dans le sud de la France: méthodologie de caractérisation. 1999. 233 p. Thèse (Doctorat) – École Nationale Supérieure Agronomique, Montpellier.
TONIETTO, J. Valorização do ecossistema: importância da regionalização vitivinícola na produção de vinhos de qualidade. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 2001, Montevideo. Actas. Montevidéu: Asociación de Enólogos del Uruguay, 2001. p. 1–9.
TONIETTO, J.; CARBONNEAU, A. A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology, v. 124, p. 81–97, 2004.
TONIETTO, J.; SOTÉS RUIZ, V. y GÓMEZ-MIGUEL, V. D. (eds.). Clima, zonificación y tipicidad del vino en regiones vitivinícolas iberoamericanas. Madrid: CYTED, 2012. 1ra ed.
VALENZUELA-SOLANO, C.; TONIETTO, J. El clima vitícola de regiones productoras de uvas para vinos en Baja California, México. In: TONIETTO, J.; SOTÉS RUIZ, V.; GÓMEZ-MIGUEL, V. D. (eds.). Clima, zonificación y tipicidad del vino en regiones vitivinícolas iberoamericanas. Madrid: CYTED, 2012. p. 287–297.
VAN ROSSUM, G.; DRAKE, F. L. Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009.
VIRTANEN, P.; GOMMERS, R.; OLIPHANT, T. E.; HABERLAND, M.; REDDY, T.; COURNAPEAU, D.; BUROVSKI, E.; PETERSON, P.; WECKESSER, W.; BRIGHT, J.; VAN DER WALT, S. J.; BRETT, M.; WILSON, J.; MILLMAN, K. J.; MAYOROV, N.; NELSON, A. R. J.; JONES, E.; KERN, R.; LARSON, E.; CAREY, C. J.; POLAT, İ.; FENG, Y.; MOORE, E. W.; VANDERPLAS, J.; LAXALDE, D.; PERKTOLD, J.; CIMRMAN, R.; HENRIKSEN, I.; QUINTERO, E. A.; HARRIS, C. R.; ARCHIBALD, A. M.; RIBEIRO, A. H.; PEDREGOSA, F.; VAN MULBREGT, P. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, v. 17, n. 3, p. 261–272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2
WESTWOOD, M. N. Temperate-Zone Pomology: Physiology and Culture. 3. ed. Portland: Timber Press, 1982.