Khaled Elazab, AbdelhalimMedina Castro, Alejandro Patricio2026-08-172026-08-172026https://repositorio.udec.cl/handle/11594/14377Tesis presentada para optar al título de Ingeniero/a Agrónomo/a.La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) destaca por su calidad nutricional y su adaptación a entornos adversos, siendo un cultivo vital ante la escasez hídrica en Chile. Este estudio analizó el rendimiento de grano (RG), la biomasa aérea (BA) y la estructura y morfología radicular de 13 genotipos de quinoa bajo condiciones de riego y secano durante la temporada 2024-2025. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, midiendo variables radiculares y agronómicas en la etapa de grano lechoso y a la cosecha. El ambiente fue el factor crítico: el secano redujo el RG en un 55 % y la BA en un 45 % debido al estrés hídrico y a las características del suelo granítico. La ausencia de interacción Sitio × Genotipo para RG y BA demuestra una adaptabilidad amplia, indicando que los genotipos superiores mantienen su jerarquía en ambos entornos. No obstante, la altura de planta y los días a floración mostraron una interacción significativa, confirmando la plasticidad fenotípica como estrategia adaptativa. Aunque el estrés contrajo los parámetros radiculares entre un 35 % y 40 %, la respuesta fue alométrica y uniforme entre genotipos. Un hallazgo clave fue la correlación negativa (r = - 0,34) entre la profundidad radicular y el RG en secano, revelando un compromiso energético: la inversión en raíces profundas limita el llenado de grano. Estos resultados definen criterios de selección para optimizar la eficiencia del cultivo ante el cambio climático.Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) stands out for its nutritional quality and adaptation to adverse environments, making it a vital crop in the face of water scarcity in Chile. This study analyzed the grain yield (GY), aboveground biomass (AB), and root structure and morphology of 13 quinoa genotypes under irrigated and rainfed conditions (2024–2025 season). A randomized complete block design was used, measuring root and agronomic variables at the milky grain stage and at harvest. The environment was the critical factor: rainfed conditions reduced GY by 55 % and AB by 45 % due to water stress and granitic soil constraints. The lack of a Site × Genotype interaction for GY and AB demonstrates broad adaptability, where superior genotypes maintain their ranking across both environments. However, plant height and days to flowering showed significant interaction, confirming phenotypic plasticity as an adaptive strategy. Although stress reduced root parameters by 35– 40 %, the response was allometric and uniform across genotypes. A key finding was the negative correlation (r = - 0,34) between root depth and GY under rainfed conditions, revealing an energetic trade-off: investment in deep roots limits grain filling. These results define selection criteria to optimize crop efficiency in the context of climate change.esCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 InternationalQuinoa ChileBiomasaPlasticidad fenotípicaEstudio de la estructura radicular en quinoa (Chepodium Quinoa Willd.) bajo diferentes disponibilidades hídricasThesis